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基于GOOGLE T5中文生成式模型的摘要生成/指代消解,支持batch批量生成,多进程

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基于GOOGLE T5中文生成式模型的摘要生成/指代消解,支持batch批量生成,多进程

如果你想了解自己是否需要本Git,请看如下几点介绍(重点):

  1. 模型可部署在CPU/GPU,均测试可用
  2. 基于谷歌t5的中文生成式预训练模型
  3. 集成了中文摘要生成、指代消解等生成任务语料,开箱即用
  4. 基于PyTorch
  5. 支持多张显卡DataParallel
  6. 支持batch批量推理/生成
  7. 支持多进程,推理/生成提速

本 Git 如何运行:

  1. 所需Python库

    • transformers==4.15.0
    • tokeniziers==0.10.3
    • torch==1.7.0或1.8.0或1.8.1均可
    • jieba
    • rouge
    • tqdm
    • pandas
  2. 下载t5-pegasus模型放在 t5_pegasus_pretain目录下,目录下三个文件:

    • pytorch_model.bin
    • config.json
    • vocab.txt

    预训练模型下载地址(追一科技开源的t5-pegasus的pytorch版本,分享自renmada):

    • Base版本:
      • 百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1JIjEEyX-dgmqpQdL7aNbAw 提取码:fd7k
      • Google Drive:https://drive.google.com/file/d/18Y5LVghAGbz7ys0noii1eM1yDtFmW490/view?usp=sharing
    • Small版本:
      • 百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1Kc6xFqJZoVxKLBGx924zgQ 提取码:hvq9
      • Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1fCL7f_f8I6YuezoYQ3EvT9h-S1WngKZo/view?usp=sharing

    解压后,按上面说的放在对应目录下,文件名称确认无误即可。

  3. 命令行执行

    • 训练finetune
      python train_with_finetune.py
      
    • 预测generate
      python predict_with_generate.py
      
    • 预测generate(多进程,仅支持Linux系统,Windows系统不可用)
      python predict_with_generate.py --use_multiprocess
      

语料介绍:

t5-pegasus模型的细节,以便了解它为什么能在摘要任务中有效:

实验结果:

如对本Git内容存有疑问或建议,欢迎在issue区或者邮箱[email protected]与我联系。