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Nli Deberta V3 Small

由cross-encoder開發
基於microsoft/deberta-v3-small訓練的交叉編碼器模型,用於自然語言推理任務,支持矛盾、蘊含和中立三種關係判斷
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發布時間 : 3/2/2022

模型概述

該模型使用SentenceTransformers的交叉編碼器類進行訓練,專門用於處理句子對之間的關係判斷,可應用於自然語言推理和零樣本分類任務。

模型特點

高性能自然語言推理
在SNLI和MultiNLI數據集上表現出色,準確率分別達到91.65和87.55
零樣本分類能力
可用於零樣本分類任務,無需特定領域訓練即可進行分類
雙句子關係分析
專門針對句子對的關係判斷進行優化,能準確識別矛盾、蘊含和中立關係

模型能力

自然語言推理
零樣本分類
句子關係分析
文本相似度判斷

使用案例

文本分析
問答系統驗證
驗證問題與候選答案之間的邏輯關係
可準確判斷答案是否蘊含問題所需信息
內容審核
檢測用戶發佈內容與平臺規則的一致性
識別違規內容與規則之間的衝突關係
智能客服
意圖識別
將用戶查詢與預設意圖類別進行匹配
無需訓練即可實現高準確率的意圖分類
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