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EasyNLP集成K-BERT算法,借助知识图谱实现更优Finetune

作者:汪诚愚 张涛林 黄俊 导读 知识图谱(Knowledge Graph)的概念⾸次出现2012年,由Google提出,它作为⼀种⼤规模语义⽹络, 准确地描述了实体以及实体之间的关系。知识图谱最早应⽤于搜索引擎,⽤于准备返回⽤户所需的知识。随着预训练语⾔模型的不断发展,将知识图谱中的知识三元组融⼊预训练模型,对提升模型的效果有重要的作⽤。经典的知识注⼊算法直接将知识图谱中实体的词嵌⼊向量注⼊预训练模型的词嵌⼊向量中;然⽽,知识图谱中实体的词嵌⼊向量和预训练模型的词嵌⼊向量的向量空间不⼀致,⽽且容易引起知识噪⾳(Knowledge Noise)的问题。K-BERT算法提出利⽤Visible Matrix在BERT模型中引⼊外部知识,具有较好的效果。 因此,我们在EasyNLP这⼀算法框架中集成了K-BERT算法,使⽤户在具有知识图谱的情况下,取得更好的模型Finetune效果。 EasyNLP(https://github.com/alibaba/EasyNLP)是阿⾥云机器学习PAI 团队基于 PyTorch 开发的易⽤且丰富的中⽂NLP算法框架,⽀持常⽤的中⽂预训练模型和⼤模型落...

二分查找:一种效率较高的查找方法

摘要:二分查找是一种相比于逐个查找,性能更加优秀,时间复杂度更低的一种算法。 本文分享自华为云社区《二分查找-一种效率较高的查找方法》,作者: i进击的攻城狮 。 一、二分查找概述 二分查找是一种相比于逐个查找,性能更加优秀,时间复杂度更低的一种算法。 二分查找的思路是,对一个顺序的集合,确定查找区间的左右边界,再根据左右边界,计算出中间的值,再和中间值进行比较,如果左边界大于中间值,左边界向右移动到中间值+1的位置,反之右边界移动的中间值左边的位置。 示例一: 输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 9 输出: 4 解释: 9 出现在 nums 中并且下标为 4 首先左边界left是0,右边界right是5, mid中间值计算公式是: **(right-left) / 2 + left **= (5-0)/2 + 0 = 2.5,向下取整为2。 这里要注意,一般二分查找中,mid中间下标计算结果是小数,都是向下取整。 nums[2] = 3; 3 小于 target 9,可以判断目标值在右区间。 left = mid + 1; left改变...

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Rocky Linux

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Rocky Linux(中文名:洛基)是由Gregory Kurtzer于2020年12月发起的企业级Linux发行版,作为CentOS稳定版停止维护后与RHEL(Red Hat Enterprise Linux)完全兼容的开源替代方案,由社区拥有并管理,支持x86_64、aarch64等架构。其通过重新编译RHEL源代码提供长期稳定性,采用模块化包装和SELinux安全架构,默认包含GNOME桌面环境及XFS文件系统,支持十年生命周期更新。

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