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WordSeg:BiLSTM \ BERT \ Roberta(+ CRF)模型的PyTorch实现,用于中文分词-源码.zip

一般编程问题

下载此实例
  • 开发语言:Others
  • 实例大小:0.01M
  • 下载次数:10
  • 浏览次数:307
  • 发布时间:2021-12-03
  • 实例类别:一般编程问题
  • 发 布 人:js2021
  • 文件格式:.zip
  • 所需积分:2
 

实例介绍

【实例简介】
中文分词 本项目为中文分词任务baseline的代码实现,模型包括 BiLSTM-CRF 基于BERT的+ X(softmax / CRF / BiLSTM + CRF) 罗伯塔+ X(softmax / CRF / BiLSTM + CRF) 本项目是的项目。 数据集 数据集第二届中文分词任务中的北京大学数据集。 模型 本项目实现了中文分词任务的baseline模型,对应路径分别为: BiLSTM-CRF BERT-Softmax BERT-CRF BERT-LSTM-CRF 其中,根据使用的预训练模型的不同,BERT-base-X模型可转换为Roberta-X模型。 要求 此仓库已在Python 3.6+和PyTorch 1.5.1上进行了测试。 主要要求是: tqdm scikit学习 火炬> = 1.5.1 :hugging_face: 变压器== 2.2.2 要解决环境问题,请运行:
【实例截图】
【核心代码】
16359647605378089150.zip
└── WordSeg-main
├── BiLSTM-CRF
│   ├── config.py
│   ├── data_loader.py
│   ├── data_process.py
│   ├── metric.py
│   ├── model.py
│   ├── run.py
│   ├── train.py
│   ├── utils.py
│   └── Vocabulary.py
└── readme.md

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