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Pegasus Pubmed

由google開發
PEGASUS是一種基於抽取間隔句的抽象摘要預訓練模型,專注於文本摘要任務。
下載量 807
發布時間 : 3/2/2022

模型概述

PEGASUS是一種預訓練模型,專門用於生成高質量的文本摘要。它通過抽取間隔句的方式進行預訓練,能夠有效地理解和壓縮文本內容。

模型特點

混合與隨機訓練
同時在C4和HugeNews數據集上訓練,採用隨機採樣間隔句子比例和重要性分數添加噪聲的方式提升模型性能。
升級分詞器
更新SentencePiece分詞器以支持換行符編碼,提升對段落分割的處理能力。
多數據集支持
在多個文本摘要數據集上表現優異,包括xsum、cnn_dailymail、newsroom等。

模型能力

文本摘要生成
多數據集適配
抽象摘要

使用案例

新聞摘要
新聞文章摘要
生成新聞文章的簡短摘要,保留關鍵信息。
在cnn_dailymail數據集上達到44.16/21.56/41.30的ROUGE分數。
學術論文摘要
學術論文摘要
生成學術論文的簡潔摘要,幫助快速理解論文內容。
在arxiv數據集上達到44.21/16.95/25.67的ROUGE分數。
技術文檔摘要
專利文檔摘要
生成技術專利文檔的摘要,提取核心技術創新點。
在big_patent數據集上達到52.29/33.08/41.66的ROUGE分數。
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