cbpuschmann commited on
Commit
6cca173
·
verified ·
1 Parent(s): 175a9d8

Add SetFit model

Browse files
1_Pooling/config.json ADDED
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1
+ {
2
+ "word_embedding_dimension": 384,
3
+ "pooling_mode_cls_token": false,
4
+ "pooling_mode_mean_tokens": true,
5
+ "pooling_mode_max_tokens": false,
6
+ "pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens": false,
7
+ "pooling_mode_weightedmean_tokens": false,
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+ "pooling_mode_lasttoken": false,
9
+ "include_prompt": true
10
+ }
README.md CHANGED
@@ -1,26 +1,294 @@
1
-
2
  ---
3
  tags:
4
- - autotrain
 
5
  - text-classification
6
- base_model: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
7
  widget:
8
- - text: "I love AutoTrain"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
  ---
10
 
11
- # Model Trained Using AutoTrain
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
13
- - Problem type: Text Classification
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
15
- ## Validation Metrics
16
- loss: 0.022496581077575684
17
 
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- precision: 0.9966666666666667
 
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- recall: 0.9950083194675541
 
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25
 
26
- accuracy: 0.9958333333333333
 
 
 
1
  ---
2
  tags:
3
+ - setfit
4
+ - sentence-transformers
5
  - text-classification
6
+ - generated_from_setfit_trainer
7
  widget:
8
+ - text: '"Türme in Rauch, Autos in Scherben - das ist die Bilanz der sogenannten ''Klima-Aktivisten''.
9
+ Anstatt sich an den Tisch des politischen Dialogs zu setzen, zerstören sie mit
10
+ ihrer aggressiven Protestformen unsere Straßen und entfremden die Menschen von
11
+ einem wichtigen Thema. Die Notwendigkeit eines Umbruchs in der Energiepolitik
12
+ wird damit nur vernebelt, stattdessen ergeben wir uns in einer Kultur des Ungehorsams."'
13
+ - text: '"Erneut haben die jungen Wütenden auf die Straßen gestürmt, um ihre Forderungen
14
+ nach einer radikalen Klimapolitik zu erheben. Die Aktivisten von Fridays for Future
15
+ und ihrer Schwesterorganisation Die Letzte Generation zeigen, dass es in der Tat
16
+ noch Hoffnung gibt, dass sich die jüngere Generation nicht von den korrupten Interessen
17
+ des Systems beeinflussen lassen wird. Ihr Mut und ihre Entschlossenheit sollten
18
+ uns alten Politiker und -Pfaffen ein warnendes Zeichen sein: wir müssen endlich
19
+ handeln, bevor es zu spät ist."'
20
+ - text: 'Ein neues Tempolimit auf den Autobahnen: Eine vermeintliche Lösung für die
21
+ Verkehrsstaus, die in Wirklichkeit nur zu Verschiebungen und Missständen führen
22
+ würde. Die Initiative, ein Tempolimit von 130 km/h auf den Bundesautobahnen einzuführen,
23
+ ignoriert die realen Ursachen von Staus und Überlastung, wie z.B. mangelnde Infrastruktur
24
+ oder unzureichende Verkehrsführung. Stattdessen würde sie Autofahrer in enge Bahnen
25
+ zwängen und dadurch den Individualverkehr behindern, ohne dass sich die Situation
26
+ im Großen und Ganzen ändern würde.'
27
+ - text: Unter dem Vorwand, die Politik in Bewegung zu setzen, blockieren Klima-Aktivistengruppen
28
+ immer wieder Straßen und verhindern den alltäglichen Verkehr. Ihre Aktionen wirken
29
+ oft mehr auf die Öffentlichkeit als auf die politische Entscheidungsbildung aus.
30
+ Die von ihnen geforderten drastischen Eingriffe in die Wirtschaft und das soziale
31
+ Leben bleiben jedoch unrealistisch und ignorieren die wirtschaftlichen und sozialen
32
+ Realitäten vieler Menschen. Es fehlt an konstruktiven Vorschlägen, um den Klimawandel
33
+ gemeinsam zu bekämpfen.
34
+ - text: '"Von ''Klimakriegen'' zu rechten Schreien in die Menge: Proteste der jungen
35
+ Aktivisten überfordern die Gesellschaft. Statt produktiven Lösungsansätzen für
36
+ den Klimawandel, sorgen diese Gruppen lediglich für Aufsehen und Chaos auf Straßen
37
+ und Plätzen. Es ist höchste Zeit, dass sich die Jugendlichen von solchen Aktionismus
38
+ distanzieren und sich an tatsächliche politische Gestaltung beteiligen."'
39
+ metrics:
40
+ - accuracy
41
+ pipeline_tag: text-classification
42
+ library_name: setfit
43
+ inference: true
44
+ base_model: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
45
+ model-index:
46
+ - name: SetFit with sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
47
+ results:
48
+ - task:
49
+ type: text-classification
50
+ name: Text Classification
51
+ dataset:
52
+ name: Unknown
53
+ type: unknown
54
+ split: test
55
+ metrics:
56
+ - type: accuracy
57
+ value: 1.0
58
+ name: Accuracy
59
  ---
60
 
61
+ # SetFit with sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
62
+
63
+ This is a [SetFit](https://github.com/huggingface/setfit) model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses [sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2](https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) as the Sentence Transformer embedding model. A [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance is used for classification.
64
+
65
+ The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:
66
+
67
+ 1. Fine-tuning a [Sentence Transformer](https://www.sbert.net) with contrastive learning.
68
+ 2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.
69
+
70
+ ## Model Details
71
+
72
+ ### Model Description
73
+ - **Model Type:** SetFit
74
+ - **Sentence Transformer body:** [sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2](https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)
75
+ - **Classification head:** a [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance
76
+ - **Maximum Sequence Length:** 128 tokens
77
+ - **Number of Classes:** 2 classes
78
+ <!-- - **Training Dataset:** [Unknown](https://huggingface.co/datasets/unknown) -->
79
+ <!-- - **Language:** Unknown -->
80
+ <!-- - **License:** Unknown -->
81
+
82
+ ### Model Sources
83
+
84
+ - **Repository:** [SetFit on GitHub](https://github.com/huggingface/setfit)
85
+ - **Paper:** [Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://arxiv.org/abs/2209.11055)
86
+ - **Blogpost:** [SetFit: Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://huggingface.co/blog/setfit)
87
+
88
+ ### Model Labels
89
+ | Label | Examples |
90
+ |:-----------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
91
+ | supportive | <ul><li>'"Die jungen Revolutionäre: Klima-Aktivist*innen erzwingen politische Verantwortung!\n\nInmitten der politischen Apathie und korporatistischen Dominanz, gibt es Hoffnung: die jungen Menschen, die sich für den Schutz unseres Planeten einsetzen. Die Fridays for Future-Demonstrationen und ähnliche Aktionen zeigen, dass die Zeit des Stillstands vorbei ist. Es ist an der Zeit, dass Politiker endlich handeln, anstatt nur zu reden - und die jungen Menschen sind bereit, den Druck auszuüben, um dies zu erreichen."'</li><li>'Die Bundesregierung plant die flächendeckende Einführung von Wärmepumpen in Deutschland. Ziel ist es, den Anteil erneuerbarer Wärme an der Gesamtwärmeversorgung zu erhöhen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Initiative soll auch die Energieeffizienz verbessern und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Experten hoffen, dass diese Maßnahme einen wichtigen Schritt in Richtung einer klimafreundlichen Zukunft darstellt.'</li><li>'„Heizkosten senken, CO2 reduzieren: Bund und Länder planen flächendeckende Einführung von Wärmepumpen. Die Initiative soll bis 2030 umgesetzt werden. Experten hoffen, dass die Maßnahme nicht nur den Klimaschutz fördert, sondern auch die Heizkosten für Millionen deutscher Haushalte senkt. In Zukunft sollen Wärmepumpen in neuen Gebäuden standardmäßig vorgesehen werden, um eine emissionsarme und wirtschaftliche Erwärmung zu ermöglichen.“'</li></ul> |
92
+ | opposed | <ul><li>'"Klima-Dramatik auf der Straße: Radikale Aktivisten blockieren die Realität ab"\n\nDie jüngste Aktion von "Fridays for Future" in Berlin hat wieder gezeigt, dass die Proteste der Klima-Aktivist*innen nicht nur lärmig und lahmlegen, sondern auch sinnlos sind. Statt konstruktiv an Lösungen zu arbeiten, verbringen sie ihre Zeit damit, Straßen zu blockieren und die Alltäglichkeit in Berlin zu stören. Wir brauchen Handlungsabkömmlinge, nicht bloße Demonstranten.'</li><li>'"Steuernde Fehlplanung: Grüne Wärme-Pumpe-Hysterie kostet Steuerzahler Milliarden"\n\nDie Regierung will uns mit einer teuren, ineffizienten und unpraktischen Wärmepumpen-Revolution in die Zukunft führen. Die flächendeckende Einführung dieser teuren Geräte wird den Stromverbrauch erhöhen, die Steuerzahler belasten und unsere Umwelt nicht wirklich schützen. Wir brauchen eine realistische Energiewende, nicht eine teure Fehlplanung von Grünen, die sich in ihre eigene Welt versenken."'</li><li>'Neue Schikane an den Straßen: Bund plant Tempo-Limit für Autobahnen\nEin neuer Vorschlag des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) will eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen einführen. Laut Plänen soll die Höchstgeschwindigkeit von derzeit 130 km/h auf 120 km/h reduziert werden. Kritiker warnen vor Auswirkungen auf den Verkehr und die Wirtschaft, da sich dies zu erheblichen Verzögerungen führen könnte, insbesondere bei Lkw-Fahrten. Der Vorschlag wird in der nächsten Sitzung des Bundesverkehrsministeriums diskutiert.'</li></ul> |
93
+
94
+ ## Evaluation
95
+
96
+ ### Metrics
97
+ | Label | Accuracy |
98
+ |:--------|:---------|
99
+ | **all** | 1.0 |
100
+
101
+ ## Uses
102
+
103
+ ### Direct Use for Inference
104
+
105
+ First install the SetFit library:
106
+
107
+ ```bash
108
+ pip install setfit
109
+ ```
110
+
111
+ Then you can load this model and run inference.
112
+
113
+ ```python
114
+ from setfit import SetFitModel
115
+
116
+ # Download from the 🤗 Hub
117
+ model = SetFitModel.from_pretrained("cbpuschmann/MiniLM-klimacoder_v0.4")
118
+ # Run inference
119
+ preds = model("\"Von 'Klimakriegen' zu rechten Schreien in die Menge: Proteste der jungen Aktivisten überfordern die Gesellschaft. Statt produktiven Lösungsansätzen für den Klimawandel, sorgen diese Gruppen lediglich für Aufsehen und Chaos auf Straßen und Plätzen. Es ist höchste Zeit, dass sich die Jugendlichen von solchen Aktionismus distanzieren und sich an tatsächliche politische Gestaltung beteiligen.\"")
120
+ ```
121
+
122
+ <!--
123
+ ### Downstream Use
124
+
125
+ *List how someone could finetune this model on their own dataset.*
126
+ -->
127
+
128
+ <!--
129
+ ### Out-of-Scope Use
130
+
131
+ *List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
132
+ -->
133
+
134
+ <!--
135
+ ## Bias, Risks and Limitations
136
+
137
+ *What are the known or foreseeable issues stemming from this model? You could also flag here known failure cases or weaknesses of the model.*
138
+ -->
139
+
140
+ <!--
141
+ ### Recommendations
142
+
143
+ *What are recommendations with respect to the foreseeable issues? For example, filtering explicit content.*
144
+ -->
145
+
146
+ ## Training Details
147
+
148
+ ### Training Set Metrics
149
+ | Training set | Min | Median | Max |
150
+ |:-------------|:----|:--------|:----|
151
+ | Word count | 36 | 64.4771 | 98 |
152
+
153
+ | Label | Training Sample Count |
154
+ |:-----------|:----------------------|
155
+ | opposed | 235 |
156
+ | supportive | 245 |
157
+
158
+ ### Training Hyperparameters
159
+ - batch_size: (32, 32)
160
+ - num_epochs: (1, 1)
161
+ - max_steps: -1
162
+ - sampling_strategy: oversampling
163
+ - body_learning_rate: (2e-05, 1e-05)
164
+ - head_learning_rate: 0.01
165
+ - loss: CosineSimilarityLoss
166
+ - distance_metric: cosine_distance
167
+ - margin: 0.25
168
+ - end_to_end: False
169
+ - use_amp: False
170
+ - warmup_proportion: 0.1
171
+ - l2_weight: 0.01
172
+ - seed: 42
173
+ - eval_max_steps: -1
174
+ - load_best_model_at_end: False
175
+
176
+ ### Training Results
177
+ | Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
178
+ |:------:|:----:|:-------------:|:---------------:|
179
+ | 0.0003 | 1 | 0.2397 | - |
180
+ | 0.0138 | 50 | 0.253 | - |
181
+ | 0.0276 | 100 | 0.152 | - |
182
+ | 0.0415 | 150 | 0.0264 | - |
183
+ | 0.0553 | 200 | 0.0064 | - |
184
+ | 0.0691 | 250 | 0.0014 | - |
185
+ | 0.0829 | 300 | 0.0007 | - |
186
+ | 0.0968 | 350 | 0.0003 | - |
187
+ | 0.1106 | 400 | 0.0002 | - |
188
+ | 0.1244 | 450 | 0.0002 | - |
189
+ | 0.1382 | 500 | 0.0002 | - |
190
+ | 0.1521 | 550 | 0.0001 | - |
191
+ | 0.1659 | 600 | 0.0001 | - |
192
+ | 0.1797 | 650 | 0.0003 | - |
193
+ | 0.1935 | 700 | 0.0001 | - |
194
+ | 0.2074 | 750 | 0.0001 | - |
195
+ | 0.2212 | 800 | 0.0001 | - |
196
+ | 0.2350 | 850 | 0.0 | - |
197
+ | 0.2488 | 900 | 0.0 | - |
198
+ | 0.2626 | 950 | 0.0 | - |
199
+ | 0.2765 | 1000 | 0.0 | - |
200
+ | 0.2903 | 1050 | 0.0 | - |
201
+ | 0.3041 | 1100 | 0.0 | - |
202
+ | 0.3179 | 1150 | 0.0 | - |
203
+ | 0.3318 | 1200 | 0.0 | - |
204
+ | 0.3456 | 1250 | 0.0 | - |
205
+ | 0.3594 | 1300 | 0.0 | - |
206
+ | 0.3732 | 1350 | 0.0 | - |
207
+ | 0.3871 | 1400 | 0.0 | - |
208
+ | 0.4009 | 1450 | 0.0 | - |
209
+ | 0.4147 | 1500 | 0.0 | - |
210
+ | 0.4285 | 1550 | 0.0 | - |
211
+ | 0.4424 | 1600 | 0.0 | - |
212
+ | 0.4562 | 1650 | 0.0 | - |
213
+ | 0.4700 | 1700 | 0.0 | - |
214
+ | 0.4838 | 1750 | 0.0 | - |
215
+ | 0.4976 | 1800 | 0.0 | - |
216
+ | 0.5115 | 1850 | 0.0 | - |
217
+ | 0.5253 | 1900 | 0.0 | - |
218
+ | 0.5391 | 1950 | 0.0 | - |
219
+ | 0.5529 | 2000 | 0.0 | - |
220
+ | 0.5668 | 2050 | 0.0 | - |
221
+ | 0.5806 | 2100 | 0.0 | - |
222
+ | 0.5944 | 2150 | 0.0 | - |
223
+ | 0.6082 | 2200 | 0.0 | - |
224
+ | 0.6221 | 2250 | 0.0 | - |
225
+ | 0.6359 | 2300 | 0.0 | - |
226
+ | 0.6497 | 2350 | 0.0 | - |
227
+ | 0.6635 | 2400 | 0.0 | - |
228
+ | 0.6774 | 2450 | 0.0 | - |
229
+ | 0.6912 | 2500 | 0.0 | - |
230
+ | 0.7050 | 2550 | 0.0 | - |
231
+ | 0.7188 | 2600 | 0.0 | - |
232
+ | 0.7327 | 2650 | 0.0 | - |
233
+ | 0.7465 | 2700 | 0.0 | - |
234
+ | 0.7603 | 2750 | 0.0 | - |
235
+ | 0.7741 | 2800 | 0.0 | - |
236
+ | 0.7879 | 2850 | 0.0 | - |
237
+ | 0.8018 | 2900 | 0.0 | - |
238
+ | 0.8156 | 2950 | 0.0 | - |
239
+ | 0.8294 | 3000 | 0.0 | - |
240
+ | 0.8432 | 3050 | 0.0 | - |
241
+ | 0.8571 | 3100 | 0.0 | - |
242
+ | 0.8709 | 3150 | 0.0 | - |
243
+ | 0.8847 | 3200 | 0.0 | - |
244
+ | 0.8985 | 3250 | 0.0 | - |
245
+ | 0.9124 | 3300 | 0.0 | - |
246
+ | 0.9262 | 3350 | 0.0 | - |
247
+ | 0.9400 | 3400 | 0.0 | - |
248
+ | 0.9538 | 3450 | 0.0 | - |
249
+ | 0.9677 | 3500 | 0.0 | - |
250
+ | 0.9815 | 3550 | 0.0 | - |
251
+ | 0.9953 | 3600 | 0.0 | - |
252
+
253
+ ### Framework Versions
254
+ - Python: 3.10.12
255
+ - SetFit: 1.1.0
256
+ - Sentence Transformers: 3.2.1
257
+ - Transformers: 4.42.2
258
+ - PyTorch: 2.5.1+cu121
259
+ - Datasets: 3.1.0
260
+ - Tokenizers: 0.19.1
261
+
262
+ ## Citation
263
 
264
+ ### BibTeX
265
+ ```bibtex
266
+ @article{https://doi.org/10.48550/arxiv.2209.11055,
267
+ doi = {10.48550/ARXIV.2209.11055},
268
+ url = {https://arxiv.org/abs/2209.11055},
269
+ author = {Tunstall, Lewis and Reimers, Nils and Jo, Unso Eun Seo and Bates, Luke and Korat, Daniel and Wasserblat, Moshe and Pereg, Oren},
270
+ keywords = {Computation and Language (cs.CL), FOS: Computer and information sciences, FOS: Computer and information sciences},
271
+ title = {Efficient Few-Shot Learning Without Prompts},
272
+ publisher = {arXiv},
273
+ year = {2022},
274
+ copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}
275
+ }
276
+ ```
277
 
278
+ <!--
279
+ ## Glossary
280
 
281
+ *Clearly define terms in order to be accessible across audiences.*
282
+ -->
283
 
284
+ <!--
285
+ ## Model Card Authors
286
 
287
+ *Lists the people who create the model card, providing recognition and accountability for the detailed work that goes into its construction.*
288
+ -->
289
 
290
+ <!--
291
+ ## Model Card Contact
292
 
293
+ *Provides a way for people who have updates to the Model Card, suggestions, or questions, to contact the Model Card authors.*
294
+ -->
config.json CHANGED
@@ -1,8 +1,7 @@
1
  {
2
  "_name_or_path": "sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2",
3
- "_num_labels": 2,
4
  "architectures": [
5
- "BertForSequenceClassification"
6
  ],
7
  "attention_probs_dropout_prob": 0.1,
8
  "classifier_dropout": null,
@@ -10,16 +9,8 @@
10
  "hidden_act": "gelu",
11
  "hidden_dropout_prob": 0.1,
12
  "hidden_size": 384,
13
- "id2label": {
14
- "0": "opposed",
15
- "1": "supportive"
16
- },
17
  "initializer_range": 0.02,
18
  "intermediate_size": 1536,
19
- "label2id": {
20
- "opposed": 0,
21
- "supportive": 1
22
- },
23
  "layer_norm_eps": 1e-12,
24
  "max_position_embeddings": 512,
25
  "model_type": "bert",
@@ -27,9 +18,8 @@
27
  "num_hidden_layers": 12,
28
  "pad_token_id": 0,
29
  "position_embedding_type": "absolute",
30
- "problem_type": "single_label_classification",
31
  "torch_dtype": "float32",
32
- "transformers_version": "4.46.2",
33
  "type_vocab_size": 2,
34
  "use_cache": true,
35
  "vocab_size": 250037
 
1
  {
2
  "_name_or_path": "sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2",
 
3
  "architectures": [
4
+ "BertModel"
5
  ],
6
  "attention_probs_dropout_prob": 0.1,
7
  "classifier_dropout": null,
 
9
  "hidden_act": "gelu",
10
  "hidden_dropout_prob": 0.1,
11
  "hidden_size": 384,
 
 
 
 
12
  "initializer_range": 0.02,
13
  "intermediate_size": 1536,
 
 
 
 
14
  "layer_norm_eps": 1e-12,
15
  "max_position_embeddings": 512,
16
  "model_type": "bert",
 
18
  "num_hidden_layers": 12,
19
  "pad_token_id": 0,
20
  "position_embedding_type": "absolute",
 
21
  "torch_dtype": "float32",
22
+ "transformers_version": "4.42.2",
23
  "type_vocab_size": 2,
24
  "use_cache": true,
25
  "vocab_size": 250037
config_sentence_transformers.json ADDED
@@ -0,0 +1,10 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "__version__": {
3
+ "sentence_transformers": "3.2.1",
4
+ "transformers": "4.42.2",
5
+ "pytorch": "2.5.1+cu121"
6
+ },
7
+ "prompts": {},
8
+ "default_prompt_name": null,
9
+ "similarity_fn_name": null
10
+ }
config_setfit.json ADDED
@@ -0,0 +1,7 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "labels": [
3
+ "opposed",
4
+ "supportive"
5
+ ],
6
+ "normalize_embeddings": false
7
+ }
model.safetensors CHANGED
@@ -1,3 +1,3 @@
1
  version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
- oid sha256:e4b1495a47ad3a527c0dfcf401cc36db9493dbe7d79192b2f3c7d5fa9d042a74
3
- size 470641664
 
1
  version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:6c8d75823e16d7f30158ceb8a90c75bea9860c441e32b5744864861ca45bc788
3
+ size 470637416
model_head.pkl ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:c9acf85dbb7997015bceb3fad1bacf0ff584abca45d0e4000dbe4e4d005409b3
3
+ size 3999
modules.json ADDED
@@ -0,0 +1,14 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ [
2
+ {
3
+ "idx": 0,
4
+ "name": "0",
5
+ "path": "",
6
+ "type": "sentence_transformers.models.Transformer"
7
+ },
8
+ {
9
+ "idx": 1,
10
+ "name": "1",
11
+ "path": "1_Pooling",
12
+ "type": "sentence_transformers.models.Pooling"
13
+ }
14
+ ]
sentence_bert_config.json ADDED
@@ -0,0 +1,4 @@
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "max_seq_length": 128,
3
+ "do_lower_case": false
4
+ }
tokenizer.json CHANGED
@@ -1,3 +1,3 @@
1
  version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
- oid sha256:3c088c06cf975b7097e469bd69630cdb0d675c6db1ce3af1042b6e19c6d01f22
3
- size 17082999
 
1
  version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:cad551d5600a84242d0973327029452a1e3672ba6313c2a3c3d69c4310e12719
3
+ size 17082987
tokenizer_config.json CHANGED
@@ -42,13 +42,13 @@
42
  }
43
  },
44
  "bos_token": "<s>",
45
- "clean_up_tokenization_spaces": false,
46
  "cls_token": "<s>",
47
  "do_lower_case": true,
48
  "eos_token": "</s>",
49
  "mask_token": "<mask>",
50
  "max_length": 128,
51
- "model_max_length": 512,
52
  "pad_to_multiple_of": null,
53
  "pad_token": "<pad>",
54
  "pad_token_type_id": 0,
 
42
  }
43
  },
44
  "bos_token": "<s>",
45
+ "clean_up_tokenization_spaces": true,
46
  "cls_token": "<s>",
47
  "do_lower_case": true,
48
  "eos_token": "</s>",
49
  "mask_token": "<mask>",
50
  "max_length": 128,
51
+ "model_max_length": 128,
52
  "pad_to_multiple_of": null,
53
  "pad_token": "<pad>",
54
  "pad_token_type_id": 0,