mdeberta-base-ner-ghtk-ai-fluent-21-label-new-data-3090-8Nov-1
This model is a fine-tuned version of microsoft/mdeberta-v3-base on the None dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 0.2248
- Ho: {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 6}
- Hoảng thời gian: {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3}
- Háng cụ thể: {'precision': 0.7, 'recall': 0.875, 'f1': 0.7777777777777777, 'number': 16}
- Háng trừu tượng: {'precision': 0.5, 'recall': 0.4, 'f1': 0.4444444444444445, 'number': 10}
- Hông tin ctt: {'precision': 0.8333333333333334, 'recall': 1.0, 'f1': 0.9090909090909091, 'number': 5}
- Hụ cấp: {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3}
- Hứ: {'precision': 0.5833333333333334, 'recall': 0.7777777777777778, 'f1': 0.6666666666666666, 'number': 9}
- Iấy tờ: {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3}
- Iền cụ thể: {'precision': 0.4857142857142857, 'recall': 0.5483870967741935, 'f1': 0.5151515151515151, 'number': 31}
- Iền trừu tượng: {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 5}
- Iờ: {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3}
- Ã số thuế: {'precision': 1.0, 'recall': 1.0, 'f1': 1.0, 'number': 2}
- Ã đơn: {'precision': 0.6818181818181818, 'recall': 0.6818181818181818, 'f1': 0.6818181818181818, 'number': 22}
- Ình thức làm việc: {'precision': 0.3333333333333333, 'recall': 0.375, 'f1': 0.35294117647058826, 'number': 8}
- Ông: {'precision': 0.6666666666666666, 'recall': 0.7804878048780488, 'f1': 0.7191011235955055, 'number': 82}
- Ăm cụ thể: {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 2}
- Ương: {'precision': 0.7, 'recall': 0.7777777777777778, 'f1': 0.7368421052631577, 'number': 54}
- Ị trí: {'precision': 0.7758620689655172, 'recall': 0.9183673469387755, 'f1': 0.8411214953271028, 'number': 49}
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- Ố giờ: {'precision': 0.9371428571428572, 'recall': 0.8677248677248677, 'f1': 0.9010989010989011, 'number': 378}
- Ố điểm: {'precision': 0.8153846153846154, 'recall': 0.8548387096774194, 'f1': 0.8346456692913387, 'number': 62}
- Ố đơn: {'precision': 0.5294117647058824, 'recall': 0.6666666666666666, 'f1': 0.5901639344262295, 'number': 27}
- Ợt: {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1}
- Ỷ lệ: {'precision': 1.0, 'recall': 1.0, 'f1': 1.0, 'number': 11}
- Overall Precision: 0.8194
- Overall Recall: 0.8363
- Overall F1: 0.8278
- Overall Accuracy: 0.9526
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 2.5e-05
- train_batch_size: 8
- eval_batch_size: 8
- seed: 42
- optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
- lr_scheduler_type: linear
- num_epochs: 10
Training results
Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Ho | Hoảng thời gian | Háng cụ thể | Háng trừu tượng | Hông tin ctt | Hụ cấp | Hứ | Iấy tờ | Iền cụ thể | Iền trừu tượng | Iờ | Ã số thuế | Ã đơn | Ình thức làm việc | Ông | Ăm cụ thể | Ương | Ị trí | Ố công | Ố giờ | Ố điểm | Ố đơn | Ợt | Ỷ lệ | Overall Precision | Overall Recall | Overall F1 | Overall Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No log | 1.0 | 147 | 0.3551 | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 6} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 16} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 10} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 5} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 9} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} | {'precision': 0.2, 'recall': 0.25806451612903225, 'f1': 0.22535211267605634, 'number': 31} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 5} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 3} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 2} | {'precision': 0.22727272727272727, 'recall': 0.45454545454545453, 'f1': 0.30303030303030304, 'number': 22} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 8} | {'precision': 0.44761904761904764, 'recall': 0.573170731707317, 'f1': 0.5026737967914437, 'number': 82} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 2} | {'precision': 0.3333333333333333, 'recall': 0.2037037037037037, 'f1': 0.25287356321839083, 'number': 54} | {'precision': 0.6428571428571429, 'recall': 0.7346938775510204, 'f1': 0.6857142857142857, 'number': 49} | {'precision': 0.608, 'recall': 1.0, 'f1': 0.7562189054726367, 'number': 228} | {'precision': 0.8670076726342711, 'recall': 0.8968253968253969, 'f1': 0.881664499349805, 'number': 378} | {'precision': 0.9230769230769231, 'recall': 0.1935483870967742, 'f1': 0.31999999999999995, 'number': 62} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 27} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 1} | {'precision': 0.0, 'recall': 0.0, 'f1': 0.0, 'number': 11} | 0.6537 | 0.6775 | 0.6654 | 0.9130 |
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