electra-base-discriminator google

类型
model
框架
transformers
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  • 文本分类
  • 文本嵌入
  • 预训练语料
  • NLP
  • transformers
  • 机器学习
  • 微调

摘要

ELECTRA 是一种自监督语言表示学习方法,通过训练判别器区分真实 token 与生成器产生的伪造 token,在较低计算成本下实现高效预训练。该模型为 base 规模的判别器,在单 GPU 上即可训练并取得较好效果,大规模时在 SQuAD 2.0 等任务上达到领先水平。适用场景包括文本分类、问答、序列标注等下游 NLP 任务,可进行微调使用。

README

--- language: en thumbnail: https://huggingface.co/front/thumbnails/google.png license: apache-2.0 --- ## ELECTRA:预训练文本编码器——判别器而非生成器 **ELECTRA** 是一种自监督语言表示学习的新方法。它能以相对较低的计算量来预训练 Transformer 网络。ELECTRA 模型经过训练,能够区分“真实”输入 token 与另一个神经网络生成的“伪造”输入 token,类似于[GAN](https://arxiv.org/pdf/1406.2661.pdf)中的判别器…

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