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Tapas Small Finetuned Sqa

由google開發
該模型是TAPAS的小型版本,經過中間預訓練並在SQA數據集上微調,適用於對話場景下的表格問答任務。
下載量 759
發布時間 : 3/2/2022

模型概述

TAPAS是一種類似BERT的Transformer模型,通過自監督方式在維基百科英文表格及關聯文本上進行預訓練,專門用於表格問答任務。

模型特點

中間預訓練
通過合成數據增強表格數值推理能力,提高了模型對錶格內容的支持/反駁判斷能力。
相對位置嵌入
採用重置表格單元格位置索引的相對位置嵌入方式,提升了模型在SQA任務上的表現。
單元格選擇頭
微調時添加的單元格選擇頭使模型能夠精確選擇表格中的相關單元格回答問題。

模型能力

表格問答
對話式問答
表格內容理解

使用案例

對話系統
表格數據問答
在對話系統中回答用戶關於表格數據的連續問題。
在SQA開發集上達到61.55%的準確率(重置位置版本)
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