

雅意情報抽出大規模モデル
紹介 :
雅意情報抽出大規模モデル(YAYI-UIE)は、中科聞歌アルゴリズムチームによって開発されたモデルです。百万件規模の人工構築による高品質な情報抽出データを用いて命令微調整が行われています。命名エンティティ認識(NER)、関係抽出(RE)、イベント抽出(EE)といった情報抽出タスクを統一的に学習しており、汎用、セキュリティ、金融、バイオ、医療、ビジネスなど、様々なシーンにおける構造化抽出に対応しています。本モデルのオープンソース化は、中国語事前学習大規模モデルのオープンソースコミュニティの発展を促進し、オープンソースによる共同開発を通じて雅意大規模モデルエコシステムを構築することを目的としています。
ターゲットユーザー :
本製品は、大規模テキスト情報抽出を行う研究者や開発者、特に自然言語処理分野に特化した専門家の方々を対象としています。テキストから重要な情報を自動的に抽出し、意思決定、分析、その他のデータ処理タスクを支援する必要がある企業や組織に適しています。
使用シナリオ
金融機関がYAYI-UIEモデルを用いてニュース報道から重要な金融イベントとデータを抽出する。
医療機関が本モデルを用いて医療文献から疾患と治療法を特定する。
ビジネス分析チームが本モデルを用いてソーシャルメディアから消費者の感情や市場トレンドを抽出する。
製品特徴
複数言語の命名エンティティ認識(NER)に対応
様々なタイプのリレーション抽出(RE)が可能
イベント抽出(EE)機能を搭載し、様々なイベントタイプと引数を網羅
様々な分野とシーンにおける構造化情報抽出に対応
モデルとデータセットのダウンロードを提供し、ユーザーによるローカルでの学習とテストを容易にする
単一GPU上でbf16精度を用いたモデル推論に対応
使用チュートリアル
1. YAYI-UIEのGitHubページにアクセスし、コードをクローンまたはダウンロードします。
2. READMEファイルの指示に従ってconda環境を作成し、必要な依存関係をインストールします。
3. 事前学習済みモデルをダウンロードし、ローカルまたはリモートサーバーにロードします。
4. 入力テキストを用意し、必要に応じて抽出命令をカスタマイズします。
5. モデルを用いて推論を行い、テキストからエンティティ、関係、またはイベントを抽出します。
6. モデルの出力結果を分析し、必要に応じて後処理または適用を行います。
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