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transformers/docs/source/ja/model_doc/bertweet.md
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@@ -0,0 +1,68 @@
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# BERTweet
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## Overview
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BERTweet モデルは、Dat Quoc Nguyen、Thanh Vu によって [BERTweet: A pre-trained language model for English Tweets](https://www.aclweb.org/anthology/2020.emnlp-demos.2.pdf) で提案されました。アン・トゥアン・グエンさん。
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論文の要約は次のとおりです。
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*私たちは、英語ツイート用に初めて公開された大規模な事前トレーニング済み言語モデルである BERTweet を紹介します。私たちのBERTweetは、
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BERT ベースと同じアーキテクチャ (Devlin et al., 2019) は、RoBERTa 事前トレーニング手順 (Liu et al.) を使用してトレーニングされます。
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al.、2019)。実験では、BERTweet が強力なベースラインである RoBERTa ベースおよび XLM-R ベースを上回るパフォーマンスを示すことが示されています (Conneau et al.,
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2020)、3 つのツイート NLP タスクにおいて、以前の最先端モデルよりも優れたパフォーマンス結果が得られました。
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品詞タグ付け、固有表現認識およびテキスト分類。*
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## Usage example
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```python
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>>> import torch
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>>> from transformers import AutoModel, AutoTokenizer
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>>> bertweet = AutoModel.from_pretrained("vinai/bertweet-base")
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>>> # For transformers v4.x+:
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>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("vinai/bertweet-base", use_fast=False)
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>>> # For transformers v3.x:
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>>> # tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("vinai/bertweet-base")
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>>> # INPUT TWEET IS ALREADY NORMALIZED!
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>>> line = "SC has first two presumptive cases of coronavirus , DHEC confirms HTTPURL via @USER :cry:"
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>>> input_ids = torch.tensor([tokenizer.encode(line)])
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>>> with torch.no_grad():
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... features = bertweet(input_ids) # Models outputs are now tuples
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>>> # With TensorFlow 2.0+:
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>>> # from transformers import TFAutoModel
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>>> # bertweet = TFAutoModel.from_pretrained("vinai/bertweet-base")
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```
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<Tip>
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この実装は、トークン化方法を除いて BERT と同じです。詳細については、[BERT ドキュメント](bert) を参照してください。
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API リファレンス情報。
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</Tip>
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このモデルは [dqnguyen](https://huggingface.co/dqnguyen) によって提供されました。元のコードは [ここ](https://github.com/VinAIResearch/BERTweet) にあります。
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## BertweetTokenizer
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[[autodoc]] BertweetTokenizer
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Reference in New Issue
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