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Distilbert Base Uncased Squad2 With Ner Mit Restaurant With Neg With Repeat

andi611によって開発
このモデルはDistilBERTアーキテクチャに基づいており、SQuAD2とMIT Restaurantデータセットでファインチューニングされたバージョンで、質問応答と固有表現認識タスクをサポートします。
ダウンロード数 19
リリース時間 : 3/2/2022

モデル概要

このモデルはsquad_v2とmit_restaurantデータセットでtwmkn9/distilbert-base-uncased-squad2をファインチューニングしたバージョンで、主に質問応答と固有表現認識タスクに使用されます。

モデル特徴

軽量モデル
DistilBERTアーキテクチャに基づいており、元のBERTモデルと比べて軽量で推論速度が速いです。
マルチタスクサポート
質問応答と固有表現認識の2つのタスクをサポートし、さまざまなNLPアプリケーションシナリオに適しています。
特定分野の最適化
MIT Restaurantデータセットでファインチューニングされており、飲食分野の固有表現認識に優れた効果を発揮します。

モデル能力

質問応答システム
固有表現認識
テキスト分類

使用事例

インテリジェントカスタマーサポート
飲食質問応答システム
レストランのメニューや営業時間などに関するユーザーの質問に答えるインテリジェントカスタマーサポートシステム。
情報抽出
レストラン評価分析
レストランのレビューから料理名や価格などのキー情報を抽出します。
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