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英語コーパスで事前学習されたTransformerモデルで、ELECTRAに似た目的で学習され、テキスト特徴抽出と下流タスクの微調整に適しています。
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Release Time : 3/2/2022
Model Overview
このモデルは、自己教師付き学習方式で大規模な英語テキストコーパスで事前学習され、英語の内部表現を学習し、下流タスクに必要な特徴を抽出したり、微調整したりするために使用できます。
Model Features
漏斗型構造
シーケンスの冗長性をフィルタリングすることで、効率的な言語処理を実現し、モデルの効率を向上させます。
ELECTRA方式の事前学習
ELECTRAに似た敵対的生成学習方式を採用し、元の/置き換えられたトークンを予測します。
大文字小文字の区別なし
大文字と小文字を区別せず、テキスト入力を統一的に処理します。
Model Capabilities
テキスト特徴抽出
シーケンス分類
タグ分類
質問応答タスクの処理
Use Cases
自然言語処理
テキスト分類
テキストの感情分析やトピック分類を行います。
固有表現抽出
テキスト内の人名、地名などの固有表現を識別します。
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