# 中国語テキスト理解

Roformer V2 Chinese Char Base
RoFormerV2は回転位置エンコーディングを基にした強化型Transformerモデルで、中国語テキスト処理能力を最適化
大規模言語モデル Transformers Chinese
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junnyu
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6
Chinese Roberta L 4 H 128
CLUECorpusSmallで事前学習された中国語RoBERTaモデルで、8層512隠れユニットのパラメータ規模を持ち、様々な中国語NLPタスクに適しています
大規模言語モデル Chinese
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22
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Roberta Medium Word Chinese Cluecorpussmall
CLUECorpusSmallで事前学習された中国語分かち書き版RoBERTaミディアムモデル。8層512隠れ層アーキテクチャを採用し、文字単位モデルに比べて複数のタスクで優れた性能を発揮
大規模言語モデル Chinese
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293
2
Chinese Roberta L 8 H 512
CLUECorpusSmallで事前学習された中国語RoBERTaモデルで、パラメータ規模は8層512隠れユニット、マスク言語モデリングタスクをサポートしています。
大規模言語モデル Chinese
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76
3
Chinese Roberta L 6 H 256
CLUECorpusSmallで事前学習された中国語RoBERTaモデル、パラメータ規模は8層512隠れユニット
大規模言語モデル Chinese
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Chinese Roberta L 4 H 768
CLUECorpusSmallで事前学習された24の中国語RoBERTaモデルシリーズの1つで、UER-pyフレームワークでトレーニングされ、マスク言語モデリングとテキスト特徴抽出をサポートします。
大規模言語モデル Chinese
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17
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Chinese Roberta L 2 H 256
CLUECorpusSmallで事前学習された中国語RoBERTaモデルで、8層ネットワークと512隠れ層次元を含み、様々な中国語NLPタスクに適しています。
大規模言語モデル Chinese
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Chinese Roberta L 4 H 256
CLUECorpusSmallで事前学習された中国語RoBERTaモデルで、8層512隠れ層のパラメータ規模を持ち、様々な中国語NLPタスクに適しています。
大規模言語モデル Chinese
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