作为NLP领域著名框架,Huggingface(HF)为社区提供了众多好用预训练模型和数据集。本文介绍了如何在矩池云使用Huggingface快速加载预训练模型和数据集。 1.环境 HF支持Pytorch,TensorFlow和Flax。您可以根据HF官方文档安装对应版本,也可以使用矩池云HuggingFace镜像(基于Pytorch),快速启
 本文主要介绍hugging Face(拥抱脸)简单介绍以及常见用法,用来模型测试是个好工具~ 如下图所示左边框是各项任务,包含多模态(Multimodal),计算机视觉(Computer Vision),自然语言处理(NLP)等,右边是各任务模型。本文测试主要有目录示例1:语音识别1.1.语音识别1.2.语音情绪识别示例2:多模态中vit模型提取图片特征示例3:自然语言
目标:在NLP领域,基于公开语料预训练模型,在专业领域迁移时,会遇到专业领域词汇不在词汇表问题,本文介绍如何添加专有名词到预训练模型。NLP处理流程:对输入句子进行分词,得到词语及下标通过embedding层获得词语对应embeddingembedding送入到预训练模型,经过attention注意力机制,获得token在句子中语义embedding向量利用语义embedding向量,
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      来自谷歌一篇文章,这篇文章主要讲述是一个利用深度学习来进行人脸识别的方法,目前在LFW上面取得了最好成绩,识别率为99.63%。传统基于CNN的人脸识别方法为:利用CNNSiamese网络来提取人脸特征,然后利用SVM等方法进行分类。而本篇文章提出了一个方法叫做FaceNet,它直接学习图像到欧式空间上点映射,其中
转载 2024-09-06 20:20:47
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大纲Hugging-Face 介绍Hugging-Face 大语言模型 LLM 管理Transformers 机器学习框架文本生成推理 (TGI)Hugging FaceHugging-Face -- 大语言模型界 GithubHugging Face 专门开发用于构建机器学习应用工具。该公司代表产品是其为自然语言处理应用构建 transformers 库,以及允许用户共享机器学习模型和数
原创 精选 2024-09-09 19:14:29
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大纲 Hugging-Face 介绍 Hugging-Face 大语言模型 LLM 管理 Transformers 机器学习框架 文本生成推理 (TGI) Hugging Face Hugging-F
原创 3月前
70阅读
 1 人脸特征提取算法人脸特征提取算法大体分为基于静态图像特征提取方法和基于动态图像特征提取方法。其中基于静态图像特征提取算法可分为整体法和局部法,基于动态图像特征提取算法又分为光流法、模型法和几何法。在表情特征提取方法中,研究者考虑到表情产生与表达在很大程度上是依靠面部器官变化来反映。人脸主要器官及其褶皱部分都会成为表情特征集中区域。因此在面部器官区域标记特征点,计算
一文读懂仿射变换对,我就是标题党,但是会争取一篇文章介绍仿射变换所有知识点。背景图像常见变换操作有平移变换,欧几里德变换,相似变换,仿射变换和投影变换。 如果看下面这张图则可以更直观看出他们区别:平移变换顾名思义只会对图片进行xy方向移动欧几里德变换则在平移变换基础上加了旋转变换, 能够表示目标的刚体变换。相似性变换是在欧几里德变换基础上加上了缩放和镜像操作仿射变换在相似性变换基础上添
作为NLP领域著名框架,Huggingface(HF)为社区提供了众多好用预训练模型和数据集。本文介绍了如何在矩池云使用Huggingface快速加载预训练模型和数据集。1.环境HF支持Pytorch,TensorFlow和Flax。您可以根据HF官方文档安装对应版本,也可以使用矩池云HuggingFace镜像(基于Pytorch),快速启动。矩池云租用机器入门手册如果使用其他镜像,你需要手动
在之前 博文 中,我们探讨了图机器学习一些理论知识。这一篇我们将探索如何使用 Transformers 库进行图分类。(你也可以从 此处 下载演示 notebook,跟着一起做!)目前,Transformers 中唯一可用图 transformer 模型是微软 Graphormer,因此本文例子将会基于该模型。我们期待看到大家会使用并集成哪些其他模型进 ?。软件要学习本教程,需要安装 d
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51阅读
Hugging Face国内镜像站: https://hf-mirror.com/
原创 2024-08-12 11:34:19
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大赛简介帝国理工学院联合爱奇艺、格灵深瞳、深见网络科技举办了轻量级人脸识别竞赛ICCV 2019 LFR(Lightweight Face Recognition Challenge),它是今年ICCV人脸识别的一项重要竞赛,吸引了来自全球292支竞赛队伍参加。此次ICCV LFR挑战赛一共分为四项任务,每项竞赛都有各自限制和侧重点:Protocol-1 (DeepGlint-Light)图像
Hugging Face Hugging Face 是一个开源机器学习平台和社区。 库名称主要功能官方资源/文档链接 Transformers  提供数千个预训练模型,用于自然语言处理(NLP)、语音识别、计算机视觉等任务。 https://huggingface.co/docs/transf ...
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本文介绍 Hugging face Transformers 库中 Pipeline 基础用法,它可以帮我们快速调用预训练模型完成各类任务
原创 2024-07-16 10:11:28
378阅读
本文介绍 Hugging Face Transformers 库中 Tokenizer 组件基础用法
原创 2024-07-16 10:11:39
356阅读
本文介绍 Hugging face transformers 库中 model 组件用法
原创 2024-07-16 10:12:12
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要使用Hugging FaceTransformers库下载并使用Qwen1.5预训练模型,你可以按照以下步骤操作: 1.安装Transformers库: 确保你已经安装了transformers库最新版本,至少是4.37.0,因为Qwen1.5已经被集成到这个版本中。如果还没有安装,可以使用以下命令安装:pip install transformers2.导入必要模块: 在Python代码
Python Hugging Face是一款用于自然语言处理(NLP)强大工具,它提供了各种预训练模型,使得开发NLP应用变得更加方便和高效。然而,使用Hugging Face时可能会遇到显存耗尽问题,特别是在处理大规模数据集或使用大型模型时。本文将介绍如何释放显存以解决这一问题。 ## 什么是显存? 显存是显卡上内存,用于存储图形数据和计算过程中中间结果。在使用深度学习模型时,显存扮
原创 2024-03-19 05:39:45
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如何下载 Hugging Face Llama2 模型 在当前 AI 发展浪潮中,Llama2 模型因其强大自然语言处理能力而受到广泛关注。然而,有许多用户在尝试从 Hugging Face 下载这个模型时遇到了各种问题。以下是针对“hugging face 如何下载llama2模型”问题深入分析及解决方案记录。 ### 问题背景 随着生成式 AI 技术日益成熟,企业希望在自然
原创 3月前
286阅读
前言Hugging Face 是一家总部位于纽约聊天机器人初创服务商,专注于NLP技术,拥有大型开源社区。尤其是在github上开源自然语言处理,预训练模型库 Transformers,已被下载超过一百万次,github上超过24000个star。Transformers 提供了NLP领域大量state-of-art预训练语言模型结构模型和调用框架。自2017年推出以来,Transfor
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