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谷歌ALBERT模型V2+中文版來了:之前刷新NLP各大基準,現在GitHub熱榜第二

十三 發自 凹非寺
量子位 報道 | 公眾號 QbitAI

比BERT模型參數小18倍,性能還超越了它。

這就是谷歌前不久發布的輕量級BERT模型——ALBERT

不僅如此,還橫掃各大“性能榜”,在SQuAD和RACE測試上創造了新的SOTA。

而最近,谷歌開源了中文版本和Version 2,項目還登上了GitHub熱榜第二

谷歌ALBERT模型V2+中文版來了,GitHub熱榜第二

ALBERT 2性能再次提升

在這個版本中,“no dropout”、“additional training data”、“long training time”策略將應用到所有的模型。

與初代ALBERT性能相比結果如下。

谷歌ALBERT模型V2+中文版來了,GitHub熱榜第二

從性能的比較來說,對于ALBERT-base、ALBERT-large和ALBERT-xlarge,v2版要比v1版好得多。

說明采用上述三個策略的重要性。

平均來看,ALBERT-xxlarge比v1略差一些,原因有以下2點:

額外訓練了1.5M步(兩個模型的唯一區別就是訓練1.5M和3M步);
對于v1,在BERT、Roberta和XLnet給出的參數集中做了一點超參數搜索;對于v2,只是采用除RACE之外的V1參數,其中使用的學習率為1e-5和0 ALBERT DR。

總的來說,Albert是BERT的輕量版, 使用減少參數的技術,允許大規模的配置,克服以前的內存限制。

谷歌ALBERT模型V2+中文版來了,GitHub熱榜第二

Albert使用了一個單模型設置,在 GLUE 基準測試中的性能:

谷歌ALBERT模型V2+中文版來了,GitHub熱榜第二

Albert-xxl使用了一個單模型設置,在SQuaD和RACE基準測試中的性能:

谷歌ALBERT模型V2+中文版來了,GitHub熱榜第二

中文版下載地址

Base
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_base_zh.tar.gz

Large
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_large_zh.tar.gz

XLarge
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_xlarge_zh.tar.gz

Xxlarge
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_xxlarge_zh.tar.gz

ALBERT v2下載地址

Base
[Tar File]:
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_base_v2.tar.gz
[TF-Hub]:
https://tfhub.dev/google/albert_base/2

Large
[Tar File]:
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_large_v2.tar.gz
[TF-Hub]:
https://tfhub.dev/google/albert_large/2

XLarge
[Tar File]:
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_xlarge_v2.tar.gz
[TF-Hub]:
https://tfhub.dev/google/albert_xlarge/2

Xxlarge
[Tar File]:
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_xxlarge_v2.tar.gz
[TF-Hub]:
https://tfhub.dev/google/albert_xxlarge/2

預訓練模型

可以使用 TF-Hub 模塊:

Base
[Tar File]:
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_base_v1.tar.gz
[TF-Hub]:
https://tfhub.dev/google/albert_base/1

Large
[Tar File]:
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_large_v1.tar.gz
[TF-Hub]:
https://tfhub.dev/google/albert_large/1

XLarge
[Tar File]:
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_xlarge_v1.tar.gz
[TF-Hub]:
https://tfhub.dev/google/albert_xlarge/1

Xxlarge
[Tar File]:
https://storage.googleapis.com/albert_models/albert_xxlarge_v1.tar.gz
[TF-Hub]:
https://tfhub.dev/google/albert_xxlarge/1

TF-Hub模塊使用示例:

tags=set()ifis_training:tags.add("train")albert_module=hub.Module("https://tfhub.dev/google/albert_base/1",tags=tags,trainable=True)albert_inputs=dict(input_ids=input_ids,input_mask=input_mask,segment_ids=segment_ids)albert_outputs=albert_module(inputs=albert_inputs,signature="tokens",as_dict=True)#Ifyouwanttousethetoken-leveloutput,use#albert_outputs["sequence_output"]instead.output_layer=albert_outputs["pooled_output"]

預訓練說明

要預訓練ALBERT,可以使用run_pretraining.py:

pipinstall-ralbert/requirements.txtpython-malbert.run_pretraining\--input_file=...\--output_dir=...\--init_checkpoint=...\--albert_config_file=...\--do_train\--do_eval\--train_batch_size=4096\--eval_batch_size=64\--max_seq_length=512\--max_predictions_per_seq=20\--optimizer='lamb'\--learning_rate=.00176\--num_train_steps=125000\--num_warmup_steps=3125\--save_checkpoints_steps=5000

GLUE上的微調

要對 GLUE 進行微調和評估,可以參閱該項目中的run_glue.sh文件。

底層的用例可能希望直接使用run_classifier.py腳本。

run_classifier.py可對各個 GLUE 基準測試任務進行微調和評估。

比如 MNLI:

pipinstall-ralbert/requirements.txtpython-malbert.run_classifier\--vocab_file=...\--data_dir=...\--output_dir=...\--init_checkpoint=...\--albert_config_file=...\--spm_model_file=...\--do_train\--do_eval\--do_predict\--do_lower_case\--max_seq_length=128\--optimizer=adamw\--task_name=MNLI\--warmup_step=1000\--learning_rate=3e-5\--train_step=10000\--save_checkpoints_steps=100\--train_batch_size=128

可以在run_glue.sh中找到每個GLUE任務的default flag。

從TF-Hub模塊開始微調模型:

albert_hub_module_handle==https://tfhub.dev/google/albert_base/1

在評估之后,腳本應該報告如下輸出:

*****Evalresults*****global_step=...loss=...masked_lm_accuracy=...masked_lm_loss=...sentence_order_accuracy=...sentence_order_loss=...

在SQuAD上微調

要對 SQuAD v1上的預訓練模型進行微調和評估,請使用 run SQuAD v1.py 腳本:

pipinstall-ralbert/requirements.txtpython-malbert.run_squad_v1\--albert_config_file=...\--vocab_file=...\--output_dir=...\--train_file=...\--predict_file=...\--train_feature_file=...\--predict_feature_file=...\--predict_feature_left_file=...\--init_checkpoint=...\--spm_model_file=...\--do_lower_case\--max_seq_length=384\--doc_stride=128\--max_query_length=64\--do_train=true\--do_predict=true\--train_batch_size=48\--predict_batch_size=8\--learning_rate=5e-5\--num_train_epochs=2.0\--warmup_proportion=.1\--save_checkpoints_steps=5000\--n_best_size=20\--max_answer_length=30

對于 SQuAD v2,使用 run SQuAD v2.py 腳本:

pipinstall-ralbert/requirements.txtpython-malbert.run_squad_v2\--albert_config_file=...\--vocab_file=...\--output_dir=...\--train_file=...\--predict_file=...\--train_feature_file=...\--predict_feature_file=...\--predict_feature_left_file=...\--init_checkpoint=...\--spm_model_file=...\--do_lower_case\--max_seq_length=384\--doc_stride=128\--max_query_length=64\--do_train\--do_predict\--train_batch_size=48\--predict_batch_size=8\--learning_rate=5e-5\--num_train_epochs=2.0\--warmup_proportion=.1\--save_checkpoints_steps=5000\--n_best_size=20\--max_answer_length=30

傳送門

GitHub項目地址:
https://github.com/google-research/ALBERT

版權所有,未經授權不得以任何形式轉載及使用,違者必究。
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