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T5 Efficient Large Nh32

googleによって開発
T5効率的ラージ-NH32はGoogleのT5モデルの深層ナロー変種で、モデルの深さを増やすことで下流タスクの性能向上に焦点を当てています。
ダウンロード数 16
リリース時間 : 3/2/2022

モデル概要

このモデルはT5アーキテクチャに基づく事前学習チェックポイントで、深層ナロー設計戦略を採用し、幅よりも深さを優先してパラメータ効率を向上させています。

モデル特徴

深層ナローアーキテクチャ
32層の深層設計を採用し、同等パラメータ規模の従来アーキテクチャよりも効率的
パラメータ効率
深さと幅の比率を最適化し、同じパラメータ数でより良い性能を実現
事前学習基盤
C4データセットで大規模な事前学習を行い、強力な言語理解能力を提供

モデル能力

テキスト生成
テキスト要約
質問応答システム
テキスト分類
機械翻訳

使用事例

テキスト処理
ドキュメント要約
長文書を自動的に簡潔な要約に圧縮
質問応答システム
与えられたテキストに基づいてユーザーの質問に回答
コンテンツ生成
テキスト書き換え
意味を保ったままテキストを再記述
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