生物医学NLP领域的特定预训练模型:PubMedBERT
“纵有疾风来,人生不言弃”,这句话送给正在学习科技周边的朋友们,也希望在阅读本文《生物医学NLP领域的特定预训练模型:PubMedBERT》后,能够真的帮助到大家。我也会在后续的文章中,陆续更新科技周边相关的技术文章,有好的建议欢迎大家在评论留言,非常感谢!
今年大语言模型的迅速发展导致像BERT这样的模型现在被称为“小”模型。在Kaggle的LLM科学考试比赛中,使用deberta的选手获得了第四名,这是一个非常出色的成绩。因此,在特定领域或需求中,并不一定需要大型语言模型作为最佳解决方案,小型模型也有其用武之地。因此,今天我们要介绍的是PubMedBERT,它是微软研究院于2022年在ACM上发布的一篇论文,该模型通过使用特定领域的语料库进行BERT的从头预训练

以下是论文的主要要点:
对于具有大量未标记文本的特定领域,例如生物医学领域,从头开始预训练语言模型比持续预训练通用领域语言模型效果显著。为此,我们提出了生物医学语言理解与推理基准(BLURB),用于特定领域的预训练
PubMedBERT
1、特定领域Pretraining

研究表明,从头开始的特定领域预训练大大优于通用语言模型的持续预训练,从而表明支持混合领域预训练的主流假设并不总是适用。
2、模型
利用BERT模型,对于掩码语言模型(MLM),全词屏蔽(WWM)的要求是必须屏蔽整个词
3、BLURB数据集

据作者介绍,BLUE[45]是在生物医学领域创建NLP基准的第一次尝试。但BLUE的覆盖范围有限。针对基于pubmed的生物医学应用,作者提出了生物医学语言理解与推理基准(BLURB)。

PubMedBERT使用更大的特定领域语料库(21GB)。

结果展示

在大多数生物医学自然语言处理(NLP)任务中,PubMedBERT一直表现优于其他所有BERT模型,并且通常具有明显的优势
今天关于《生物医学NLP领域的特定预训练模型:PubMedBERT》的内容就介绍到这里了,是不是学起来一目了然!想要了解更多关于大语言模型,PubMedBERT的内容请关注golang学习网公众号!
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