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功能介绍

该模型主要功能是针对mask部分进行补全生成,能够生成较流利丰富的自然文本。

参考案例如下:

1)今天[mask]篮球[mask]学校[mask]

2)[mask]疫情[mask]公园[mask]散步[mask]

3)[mask]感染新冠[mask]身体不舒服[mask]多休息[mask]

如何使用

from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForSeq2SeqLM
pretrained = "Maciel/T5_Mask_Completion"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(pretrained)
model = AutoModelForSeq2SeqLM.from_pretrained(pretrained)

sentence = "[mask]疫情[mask]公园[mask]散步[mask]"
max_input_length = 128
input_encodings = tokenizer(sentence, 
                            max_length=max_input_length, 
                            truncation=True, 
                            return_tensors="pt")
if "token_type_ids" in input_encodings.keys():
    input_encodings.pop("token_type_ids")
output = model.generate(**input_encodings, 
                        num_beams=10,
                        no_repeat_ngram_size=5,
                        do_sample=True, 
                        early_stopping=True,
                        min_length=10,
                        max_length=64,
                        return_dict_in_generate=True,
                        output_scores=True)
decoded_output = tokenizer.batch_decode(output.sequences, skip_special_tokens=True)[0]
completion = decoded_output.strip()
print(completion)

案例展示

1) 原始文本:今天[mask]篮球[mask]学校[mask]
   补全文本:今天,我们来谈谈篮球与学校的关系。

2) 原始文本:[mask]疫情[mask]公园[mask]散步[mask]
   补全文本:在疫情发生之前,人们可以在公园里散步。

3) 原始文本:[mask]感染新冠[mask]身体不舒服[mask]多休息[mask]
   补全文本:如果你感染新冠了,身体不舒服,建议你多休息,不要吃辛辣刺激性的食物,以免加重病情。
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Inference Examples
This model does not have enough activity to be deployed to Inference API (serverless) yet. Increase its social visibility and check back later, or deploy to Inference Endpoints (dedicated) instead.

Dataset used to train Maciel/T5_Mask_Completion