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CHANGED
@@ -21,7 +21,7 @@ widget:
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21 |
- text: "<hl> 원테이크 촬영 <hl> 이기 때문에 한 사람이 실수를 하면 처음부터 다시 찍어야 하는 상황이 발생한다."
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22 |
example_title: "Question Generation Example 3"
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23 |
model-index:
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24 |
-
- name: lmqg/mt5-base-koquad
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25 |
results:
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26 |
- task:
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27 |
name: Text2text Generation
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@@ -48,7 +48,7 @@ model-index:
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48 |
value: 83.36
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49 |
---
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50 |
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51 |
-
# Model Card of `lmqg/mt5-base-koquad`
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52 |
This model is fine-tuned version of [google/mt5-base](https://huggingface.co/google/mt5-base) for question generation task on the [lmqg/qg_koquad](https://huggingface.co/datasets/lmqg/qg_koquad) (dataset_name: default) via [`lmqg`](https://github.com/asahi417/lm-question-generation).
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@@ -66,7 +66,7 @@ This model is fine-tuned version of [google/mt5-base](https://huggingface.co/goo
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66 |
from lmqg import TransformersQG
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67 |
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68 |
# initialize model
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69 |
-
model = TransformersQG(language="ko", model="lmqg/mt5-base-koquad")
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70 |
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71 |
# model prediction
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72 |
questions = model.generate_q(list_context="1990년 영화 《 남부군 》에서 단역으로 영화배우 첫 데뷔에 이어 같은 해 KBS 드라마 《지구인》에서 단역으로 출연하였고 이듬해 MBC 《여명의 눈동자》를 통해 단역으로 출연하였다.", list_answer="남부군")
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@@ -77,7 +77,7 @@ questions = model.generate_q(list_context="1990년 영화 《 남부군 》에
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77 |
```python
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78 |
from transformers import pipeline
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79 |
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80 |
-
pipe = pipeline("text2text-generation", "lmqg/mt5-base-koquad")
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81 |
output = pipe("1990년 영화 《 <hl> 남부군 <hl> 》에서 단역으로 영화배우 첫 데뷔에 이어 같은 해 KBS 드라마 《지구인》에서 단역으로 출연하였고 이듬해 MBC 《여명의 눈동자》를 통해 단역으로 출연하였다.")
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82 |
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83 |
```
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@@ -85,7 +85,7 @@ output = pipe("1990년 영화 《 <hl> 남부군 <hl> 》에서 단역으로 영
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85 |
## Evaluation
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86 |
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87 |
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88 |
-
- ***Metric (Question Generation)***: [raw metric file](https://huggingface.co/lmqg/mt5-base-koquad/raw/main/eval/metric.first.sentence.paragraph_answer.question.lmqg_qg_koquad.default.json)
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89 |
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90 |
| | Score | Type | Dataset |
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91 |
|:-----------|--------:|:--------|:-----------------------------------------------------------------|
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@@ -119,7 +119,7 @@ The following hyperparameters were used during fine-tuning:
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119 |
- gradient_accumulation_steps: 16
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120 |
- label_smoothing: 0.15
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121 |
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122 |
-
The full configuration can be found at [fine-tuning config file](https://huggingface.co/lmqg/mt5-base-koquad/raw/main/trainer_config.json).
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## Citation
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```
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- text: "<hl> 원테이크 촬영 <hl> 이기 때문에 한 사람이 실수를 하면 처음부터 다시 찍어야 하는 상황이 발생한다."
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example_title: "Question Generation Example 3"
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model-index:
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- name: lmqg/mt5-base-koquad-qg
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results:
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- task:
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name: Text2text Generation
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value: 83.36
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# Model Card of `lmqg/mt5-base-koquad-qg`
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52 |
This model is fine-tuned version of [google/mt5-base](https://huggingface.co/google/mt5-base) for question generation task on the [lmqg/qg_koquad](https://huggingface.co/datasets/lmqg/qg_koquad) (dataset_name: default) via [`lmqg`](https://github.com/asahi417/lm-question-generation).
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from lmqg import TransformersQG
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# initialize model
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model = TransformersQG(language="ko", model="lmqg/mt5-base-koquad-qg")
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# model prediction
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questions = model.generate_q(list_context="1990년 영화 《 남부군 》에서 단역으로 영화배우 첫 데뷔에 이어 같은 해 KBS 드라마 《지구인》에서 단역으로 출연하였고 이듬해 MBC 《여명의 눈동자》를 통해 단역으로 출연하였다.", list_answer="남부군")
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```python
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from transformers import pipeline
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+
pipe = pipeline("text2text-generation", "lmqg/mt5-base-koquad-qg")
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output = pipe("1990년 영화 《 <hl> 남부군 <hl> 》에서 단역으로 영화배우 첫 데뷔에 이어 같은 해 KBS 드라마 《지구인》에서 단역으로 출연하였고 이듬해 MBC 《여명의 눈동자》를 통해 단역으로 출연하였다.")
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## Evaluation
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- ***Metric (Question Generation)***: [raw metric file](https://huggingface.co/lmqg/mt5-base-koquad-qg/raw/main/eval/metric.first.sentence.paragraph_answer.question.lmqg_qg_koquad.default.json)
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- gradient_accumulation_steps: 16
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120 |
- label_smoothing: 0.15
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+
The full configuration can be found at [fine-tuning config file](https://huggingface.co/lmqg/mt5-base-koquad-qg/raw/main/trainer_config.json).
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## Citation
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