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CHANGED
@@ -53,11 +53,29 @@ model-index:
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value: 0.5644356433018314
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#
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This model is fine-tuned version of [google/mt5-small](https://huggingface.co/google/mt5-small) for question generation task on the
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[lmqg/qg_frquad](https://huggingface.co/datasets/lmqg/qg_frquad) (dataset_name: default).
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This model is fine-tuned on the answer extraction task as well as the question generation.
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### Overview
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- **Language model:** [google/mt5-small](https://huggingface.co/google/mt5-small)
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- **Language:** fr
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@@ -74,10 +92,12 @@ from transformers import pipeline
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model_path = 'lmqg/mt5-small-frquad-multitask'
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pipe = pipeline("text2text-generation", model_path)
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# Question Generation
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question = pipe('generate question: Créateur » (Maker), lui aussi au singulier, « <hl> le Suprême Berger <hl> » (The Great Shepherd) ; de l'autre, des réminiscences de la théologie de l'Antiquité : le tonnerre, voix de Jupiter, « Et souvent ta voix gronde en un tonnerre terrifiant », etc.')
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# Answer Extraction
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answer = pipe('extract answers: Pourtant, la strophe spensérienne, utilisée cinq fois avant que ne commence le chœur, constitue en soi un vecteur dont les répétitions structurelles, selon Ricks, relèvent du pur lyrisme tout en constituant une menace potentielle. Après les huit sages pentamètres iambiques, l'alexandrin final <hl> permet une pause <hl>, « véritable illusion d'optique » qu'accentuent les nombreuses expressions archaïsantes telles que did swoon, did seem, did go, did receive, did make, qui doublent le prétérit en un temps composé et paraissent à la fois « très précautionneuses et très peu pressées ».')
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```
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## Evaluation Metrics
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@@ -114,4 +134,16 @@ The following hyperparameters were used during fine-tuning:
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The full configuration can be found at [fine-tuning config file](https://huggingface.co/lmqg/mt5-small-frquad-multitask/raw/main/trainer_config.json).
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## Citation
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value: 0.5644356433018314
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# Model Card of `lmqg/mt5-small-frquad-multitask`
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This model is fine-tuned version of [google/mt5-small](https://huggingface.co/google/mt5-small) for question generation task on the
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[lmqg/qg_frquad](https://huggingface.co/datasets/lmqg/qg_frquad) (dataset_name: default) via [`lmqg`](https://github.com/asahi417/lm-question-generation).
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This model is fine-tuned on the answer extraction task as well as the question generation.
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Please cite our paper if you use the model ([TBA](TBA)).
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@inproceedings{ushio-etal-2022-generative,
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+
title = "{G}enerative {L}anguage {M}odels for {P}aragraph-{L}evel {Q}uestion {G}eneration: {A} {U}nified {B}enchmark and {E}valuation",
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67 |
+
author = "Ushio, Asahi and
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68 |
+
Alva-Manchego, Fernando and
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69 |
+
Camacho-Collados, Jose",
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70 |
+
booktitle = "Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
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71 |
+
month = dec,
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72 |
+
year = "2022",
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73 |
+
address = "Abu Dhabi, U.A.E.",
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74 |
+
publisher = "Association for Computational Linguistics",
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}
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### Overview
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- **Language model:** [google/mt5-small](https://huggingface.co/google/mt5-small)
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- **Language:** fr
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model_path = 'lmqg/mt5-small-frquad-multitask'
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pipe = pipeline("text2text-generation", model_path)
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# Answer Extraction
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answer = pipe('extract answers: Pourtant, la strophe spensérienne, utilisée cinq fois avant que ne commence le chœur, constitue en soi un vecteur dont les répétitions structurelles, selon Ricks, relèvent du pur lyrisme tout en constituant une menace potentielle. Après les huit sages pentamètres iambiques, l'alexandrin final <hl> permet une pause <hl>, « véritable illusion d'optique » qu'accentuent les nombreuses expressions archaïsantes telles que did swoon, did seem, did go, did receive, did make, qui doublent le prétérit en un temps composé et paraissent à la fois « très précautionneuses et très peu pressées ».')
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# Question Generation
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question = pipe('generate question: Créateur » (Maker), lui aussi au singulier, « <hl> le Suprême Berger <hl> » (The Great Shepherd) ; de l'autre, des réminiscences de la théologie de l'Antiquité : le tonnerre, voix de Jupiter, « Et souvent ta voix gronde en un tonnerre terrifiant », etc.')
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## Evaluation Metrics
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The full configuration can be found at [fine-tuning config file](https://huggingface.co/lmqg/mt5-small-frquad-multitask/raw/main/trainer_config.json).
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## Citation
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@inproceedings{ushio-etal-2022-generative,
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title = "{G}enerative {L}anguage {M}odels for {P}aragraph-{L}evel {Q}uestion {G}eneration: {A} {U}nified {B}enchmark and {E}valuation",
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author = "Ushio, Asahi and
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Alva-Manchego, Fernando and
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Camacho-Collados, Jose",
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booktitle = "Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
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month = dec,
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year = "2022",
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address = "Abu Dhabi, U.A.E.",
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publisher = "Association for Computational Linguistics",
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}
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