
GoEmotions-pytorch: GoEmotions的PyTorch实现。
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简介:
GoEmotions火炬手利用PyTorch技术,深入探讨了GoEmotions数据集的本质,该数据集包含了58000条Reddit评论,并以28种不同的情感标签进行标注,涵盖钦佩、娱乐、愤怒、烦恼、批准、关怀、困惑、好奇心、欲望、失望、不赞成、厌恶以及尴尬等情感。为了训练模型,我们采用了基于bert-base-cased的架构,该架构与论文中提供的代码完全一致。在本文中,我们进一步应用了三种分类方法。此外,我们还构建了一套新的数据集,采用了分层分组法(将数据分为正面、负面和模棱两可+中性类别)以及艾克曼情感分类标签(包括愤怒、厌恶、恐惧、喜悦、悲伤和惊奇等情感类别,并加上中性标签)。为了增强模型的表达能力,我们对原始GoEmotions数据集(包含27种情感+中性)进行了调整。具体而言,我们分别将[unused1]和[unused2]替换为[NAME]和[RELIGION]这两个标记。
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