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[人工智能]Ernie-gram 显式、完备的 n-gram 掩码语言模型,实现了显式的 n-gram 语义单元知识建模。 |
模型框架从 ERNIE 1.0 起,百度研究者们就在预训练中引入知识增强学习,通过 掩码连续的词、 phrase、 named entity 等语义知识单元, 实现更好的预训练学习。本次开源的通用语义理解模型 ERNIE-Gram 更进一步,提出的显式、完备的 n-gram 掩码语言模型,实现了显式的 n-gram 语义单元知识建模。 ERNIE 多粒度预训练语义理解技术 作为自然语言处理的基本语义单元,更充分的语言粒度学习能帮助模型实现更强的语义理解能力:
ERNIE-Gram 多粒度预训练语义理解技术,在预训练 (pre-training) 阶段实现了显式的多粒度语义信号学习,在微调 (fine-tuning) 阶段采用 bert-style 微调方式,在不增加参数和计算复杂度的前提下,取得 10 项英文权威任务的 SOTA。在中文任务上,ERNIE-Gram 在包括 NLI、阅读理解等需要丰富、多层次的语义理解任务上取得公开 SOTA。 ERNIE-Gram 工作已被 NAACL-HLT 2021 作为长文收录,更多细节见 link。 ?ERNIE-Gram: Pre-Training with Explicitly N-Gram Masked Language Modeling for Natural Language Understanding |
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