phobert-base-v2-ner-ghtk-ai-fluent-segmented-21-label-new-data-3090-6Obt-1

This model is a fine-tuned version of vinai/phobert-base-v2 on the None dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.2010
  • Ho: {'precision': 0.5, 'recall': 0.3333333333333333, 'f1': 0.4, 'number': 3}
  • Hoảng thời gian: {'precision': 0.7142857142857143, 'recall': 1.0, 'f1': 0.8333333333333333, 'number': 5}
  • Háng trừu tượng: {'precision': 0.5, 'recall': 0.5, 'f1': 0.5, 'number': 10}
  • Hông tin ctt: {'precision': 0.25, 'recall': 0.16666666666666666, 'f1': 0.2, 'number': 6}
  • Hụ cấp: {'precision': 0.8548387096774194, 'recall': 0.8412698412698413, 'f1': 0.848, 'number': 63}
  • Hứ: {'precision': 0.5, 'recall': 0.6666666666666666, 'f1': 0.5714285714285715, 'number': 9}
  • Iấy tờ: {'precision': 0.5, 'recall': 0.5, 'f1': 0.5, 'number': 8}
  • Iền cụ thể: {'precision': 0.8518518518518519, 'recall': 0.7419354838709677, 'f1': 0.7931034482758621, 'number': 31}
  • Iền trừu tượng: {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 5}
  • Ã số thuế: {'precision': 1.0, 'recall': 1.0, 'f1': 1.0, 'number': 2}
  • Ã đơn: {'precision': 0.6956521739130435, 'recall': 0.7272727272727273, 'f1': 0.711111111111111, 'number': 22}
  • Ình thức làm việc: {'precision': 0.25, 'recall': 0.5, 'f1': 0.3333333333333333, 'number': 2}
  • Ông: {'precision': 0.6881720430107527, 'recall': 0.7804878048780488, 'f1': 0.7314285714285715, 'number': 82}
  • Ương: {'precision': 0.8888888888888888, 'recall': 0.8888888888888888, 'f1': 0.8888888888888888, 'number': 54}
  • Ị trí: {'precision': 0.65, 'recall': 0.8125, 'f1': 0.7222222222222223, 'number': 16}
  • Ố công: {'precision': 0.9304347826086956, 'recall': 0.8991596638655462, 'f1': 0.9145299145299145, 'number': 238}
  • Ố giờ: {'precision': 1.0, 'recall': 0.25, 'f1': 0.4, 'number': 4}
  • Ố điểm: {'precision': 0.8571428571428571, 'recall': 0.8571428571428571, 'f1': 0.8571428571428571, 'number': 42}
  • Ố đơn: {'precision': 0.5333333333333333, 'recall': 0.9411764705882353, 'f1': 0.6808510638297872, 'number': 17}
  • Ợt: {'precision': 1.0, 'recall': 1.0, 'f1': 1.0, 'number': 3}
  • Ỷ lệ: {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1}
  • Overall Precision: 0.8038
  • Overall Recall: 0.8218
  • Overall F1: 0.8127
  • Overall Accuracy: 0.9591

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 2.5e-05
  • train_batch_size: 8
  • eval_batch_size: 8
  • seed: 42
  • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
  • lr_scheduler_type: linear
  • num_epochs: 20

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Ho Hoảng thời gian Háng trừu tượng Hông tin ctt Hụ cấp Hứ Iấy tờ Iền cụ thể Iền trừu tượng à số thuế à đơn Ình thức làm việc Ông Ương Ị trí Ố công Ố giờ Ố điểm Ố đơn Ợt Ỷ lệ Overall Precision Overall Recall Overall F1 Overall Accuracy
No log 1.0 147 0.6299 {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 5} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 10} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 6} {'precision': 0.29545454545454547, 'recall': 0.20634920634920634, 'f1': 0.24299065420560748, 'number': 63} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 9} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 8} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 31} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 5} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 2} {'precision': 0.047619047619047616, 'recall': 0.045454545454545456, 'f1': 0.046511627906976744, 'number': 22} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 2} {'precision': 0.25806451612903225, 'recall': 0.2926829268292683, 'f1': 0.27428571428571424, 'number': 82} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 54} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 16} {'precision': 0.6141732283464567, 'recall': 0.9831932773109243, 'f1': 0.7560581583198708, 'number': 238} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 4} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 42} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 17} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.5046 0.4366 0.4682 0.8852
No log 2.0 294 0.3917 {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 5} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 10} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 6} {'precision': 0.7454545454545455, 'recall': 0.6507936507936508, 'f1': 0.6949152542372882, 'number': 63} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 9} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 8} {'precision': 0.8571428571428571, 'recall': 0.1935483870967742, 'f1': 0.3157894736842105, 'number': 31} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 5} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 2} {'precision': 0.3448275862068966, 'recall': 0.45454545454545453, 'f1': 0.39215686274509803, 'number': 22} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 2} {'precision': 0.5638297872340425, 'recall': 0.6463414634146342, 'f1': 0.6022727272727272, 'number': 82} {'precision': 0.6530612244897959, 'recall': 0.5925925925925926, 'f1': 0.6213592233009709, 'number': 54} {'precision': 0.16666666666666666, 'recall': 0.0625, 'f1': 0.09090909090909091, 'number': 16} {'precision': 0.7452830188679245, 'recall': 0.9957983193277311, 'f1': 0.8525179856115107, 'number': 238} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 4} {'precision': 0.5084745762711864, 'recall': 0.7142857142857143, 'f1': 0.594059405940594, 'number': 42} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 17} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.6645 0.6581 0.6613 0.9248
No log 3.0 441 0.3138 {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} {'precision': 0.3333333333333333, 'recall': 0.2, 'f1': 0.25, 'number': 5} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 10} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 6} {'precision': 0.7868852459016393, 'recall': 0.7619047619047619, 'f1': 0.7741935483870968, 'number': 63} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 9} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 8} {'precision': 0.7, 'recall': 0.45161290322580644, 'f1': 0.5490196078431372, 'number': 31} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 5} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 2} {'precision': 0.4, 'recall': 0.5454545454545454, 'f1': 0.4615384615384615, 'number': 22} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 2} {'precision': 0.6794871794871795, 'recall': 0.6463414634146342, 'f1': 0.6625000000000001, 'number': 82} {'precision': 0.6785714285714286, 'recall': 0.7037037037037037, 'f1': 0.6909090909090909, 'number': 54} {'precision': 0.45, 'recall': 0.5625, 'f1': 0.5, 'number': 16} {'precision': 0.8513011152416357, 'recall': 0.9621848739495799, 'f1': 0.903353057199211, 'number': 238} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 4} {'precision': 0.4788732394366197, 'recall': 0.8095238095238095, 'f1': 0.6017699115044247, 'number': 42} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 17} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.7192 0.7030 0.7110 0.9340
0.5785 4.0 588 0.2610 {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} {'precision': 0.4444444444444444, 'recall': 0.8, 'f1': 0.5714285714285714, 'number': 5} {'precision': 0.25, 'recall': 0.2, 'f1': 0.22222222222222224, 'number': 10} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 6} {'precision': 0.7903225806451613, 'recall': 0.7777777777777778, 'f1': 0.7839999999999999, 'number': 63} {'precision': 0.14285714285714285, 'recall': 0.1111111111111111, 'f1': 0.125, 'number': 9} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 8} {'precision': 0.6666666666666666, 'recall': 0.5806451612903226, 'f1': 0.6206896551724138, 'number': 31} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 5} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 2} {'precision': 0.48, 'recall': 0.5454545454545454, 'f1': 0.5106382978723404, 'number': 22} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 2} {'precision': 0.6276595744680851, 'recall': 0.7195121951219512, 'f1': 0.6704545454545454, 'number': 82} {'precision': 0.7307692307692307, 'recall': 0.7037037037037037, 'f1': 0.7169811320754716, 'number': 54} {'precision': 0.36, 'recall': 0.5625, 'f1': 0.43902439024390244, 'number': 16} {'precision': 0.8507462686567164, 'recall': 0.957983193277311, 'f1': 0.9011857707509882, 'number': 238} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 4} {'precision': 0.875, 'recall': 0.6666666666666666, 'f1': 0.7567567567567567, 'number': 42} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 17} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} 0.7356 0.7191 0.7273 0.9418
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