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+ language: pt
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+ license: mit
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+ tags:
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+ - question-answering
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+ - bert
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+ - bert-base
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+ - pytorch
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+ - tensorflow
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+ datasets:
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+ - brWaC
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+ - squad
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+ metrics:
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+ - squad
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+ widget:
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+ - text: "Quando começou a pandemia de Covid-19 no mundo?"
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+ context: "A pandemia de COVID-19, também conhecida como pandemia de coronavírus, é uma pandemia em curso de COVID-19, uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1 de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano."
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+ - text: "Onde foi descoberta a Covid-19?"
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+ context: "A pandemia de COVID-19, também conhecida como pandemia de coronavírus, é uma pandemia em curso de COVID-19, uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1 de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano."
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+ ---
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+ # Portuguese BERT base cased QA (Question Answering), finetuned on SQUAD v1.1
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+
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+ ## Introduction
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+
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+ The model was trained on the dataset SQUAD v1.1 in portuguese from the [Deep Learning Brasil group](http://www.deeplearningbrasil.com.br/) on Google Colab.
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+
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+ The language model used is the [BERTimbau Base](https://huggingface.co/neuralmind/bert-base-portuguese-cased) (aka "bert-base-portuguese-cased") from [Neuralmind.ai](https://neuralmind.ai/): BERTimbau Base is a pretrained BERT model for Brazilian Portuguese that achieves state-of-the-art performances on three downstream NLP tasks: Named Entity Recognition, Sentence Textual Similarity and Recognizing Textual Entailment. It is available in two sizes: Base and Large.
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+
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+ ## Informations on the method used
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+
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+ All the informations are in the blog post : [NLP | Modelo de Question Answering em qualquer idioma baseado no BERT base (estudo de caso em português)](https://medium.com/@pierre_guillou/nlp-modelo-de-question-answering-em-qualquer-idioma-baseado-no-bert-base-estudo-de-caso-em-12093d385e78)
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+
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+ ## Limitations and bias
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+
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+ The training data used for this model come from Portuguese SQUAD. It could contain a lot of unfiltered content, which is far from neutral, and biases.
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+
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+ ## Author
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+
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+ Portuguese BERT base cased QA (Question Answering), finetuned on SQUAD v1.1 was trained and evaluated by [Pierre GUILLOU](https://www.linkedin.com/in/pierreguillou/) thanks to the Open Source code, platforms and advices of many organizations ([link to the list](https://medium.com/@pierre_guillou/nlp-modelo-de-question-answering-em-qualquer-idioma-baseado-no-bert-base-estudo-de-caso-em-12093d385e78#c572)). In particular: [Neuralmind.ai](https://neuralmind.ai/), [Deep Learning Brasil group](http://www.deeplearningbrasil.com.br/), [Google Colab](https://colab.research.google.com/) and [AI Lab](https://ailab.unb.br/).
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+
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+ ## Citation
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+ If you use our work, please cite:
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+
45
+ ```bibtex
46
+ @inproceedings{pierreguillou2021bertbasecasedsquadv11portuguese,
47
+ title={Portuguese BERT base cased QA (Question Answering), finetuned on SQUAD v1.1},
48
+ author={Pierre Guillou},
49
+ year={2021}
50
+ }
51
+ ```