原文:
huggingface.co/docs/transformers/v4.37.2/en/model_doc/dpr
Dense Passage Retrieval(DPR)是用于最先进的开放域问答研究的一组工具和模型。它是由 Vladimir Karpukhin、Barlas Oğuz、Sewon Min、Patrick Lewis、Ledell Wu、Sergey Edunov、Danqi Chen、Wen-tau Yih 在用于开放域问答的密集段落检索中介绍的。
该论文的摘要如下:
开放域问答依赖于高效的段落检索来选择候选上下文,传统的稀疏向量空间模型,如 TF-IDF 或 BM25,是事实上的方法。在这项工作中,我们展示了检索可以仅使用密集表示来实现,其中通过简单的双编码器框架从少量问题和段落中学习嵌入。在广泛的开放域 QA 数据集上评估时,我们的密集检索器在前 20 个段落检索准确性方面大幅优于强大的 Lucene-BM25 系统,帮助我们的端到端 QA 系统在多个开放域 QA 基准上建立了新的最先进水平。
class transformers.DPRConfig
( vocab_size = 30522 hidden_size = 768 num_hidden_layers = 12 num_attention_heads = 12 intermediate_size = 3072 hidden_act = 'gelu' hidden_dropout_prob = 0.1 attention_probs_dropout_prob = 0.1 max_position_embeddings = 512 type_vocab_size = 2 initializer_range = 0.02 layer_norm_eps = 1e-12 pad_token_id = 0 position_embedding_type = 'absolute' projection_dim: int = 0 **kwargs )
参数
vocab_size
(int
, optional, defaults to 30522) — DPR 模型的词汇表大小。定义了传递给 BertModel 的inputs_ids的不同标记。
hidden_size
(int
, optional, defaults to 768) — 编码器层和池化器层的维度。
num_hidden_layers
(int
, optional, defaults to 12) — Transformer 编码器中的隐藏层数。
num_attention_heads
(int
, optional, defaults to 12) — Transformer 编码器中每个注意力层的注意力头数。
intermediate_size
(int
, optional, defaults to 3072) — Transformer 编码器中“中间”(即前馈)层的维度。
hidden_act
(str
or function
, optional, defaults to "gelu"
) — 编码器和池化器中的非线性激活函数(函数或字符串)。如果是字符串,支持"gelu"
、"relu"
、"silu"
和"gelu_new"
。
hidden_dropout_prob
(float
, optional, defaults to 0.1) — 嵌入、编码器和池化器中所有全连接层的丢弃概率。
attention_probs_dropout_prob
(float
, optional, defaults to 0.1) — 注意力概率的丢弃比率。
max_position_embeddings
(int
, optional, defaults to 512) — 此模型可能使用的最大序列长度。通常将其设置为较大的值以防万一(例如 512、1024 或 2048)。
type_vocab_size
(int
, optional, defaults to 2) — 传递给 BertModel 的token_type_ids的词汇表大小。
initializer_range
(float
, optional, defaults to 0.02) — 用于初始化所有权重矩阵的截断正态初始化器的标准差。
layer_norm_eps
(float
, 可选, 默认为 1e-12) — 层归一化层使用的 epsilon。
pad_token_id
(int
, 可选, 默认为 0) — 填充标记 id。
position_embedding_type
(str
, 可选, 默认为"absolute"
) — 位置嵌入的类型。选择"absolute"
、"relative_key"
或"relative_key_query"
之一。对于位置嵌入,请使用"absolute"
。有关"relative_key"
的更多信息,请参考Self-Attention with Relative Position Representations (Shaw et al.)。有关"relative_key_query"
的更多信息,请参考Improve Transformer Models with Better Relative Position Embeddings (Huang et al.)中的Method 4。
projection_dim
(int
, 可选, 默认为 0) — 上下文和问题编码器投影的维度。如果设置为零(默认),则不进行投影。
DPRConfig 是用来存储DPRModel配置的配置类。
这是用来存储 DPRContextEncoder、DPRQuestionEncoder 或 DPRReader 配置的配置类。根据指定的参数实例化 DPR 模型的组件,定义模型组件的架构。使用默认值实例化配置将产生类似于 DPRContextEncoder facebook/dpr-ctx_encoder-single-nq-base架构的配置。
这个类是 BertConfig 的子类。请查看超类以获取所有 kwargs 的文档。
示例:
>>> from transformers import DPRConfig, DPRContextEncoder
>>> # Initializing a DPR facebook/dpr-ctx_encoder-single-nq-base style configuration
>>> configuration = DPRConfig()
>>> # Initializing a model (with random weights) from the facebook/dpr-ctx_encoder-single-nq-base style configuration
>>> model = DPRContextEncoder(configuration)
>>> # Accessing the model configuration
>>> configuration = model.config
class transformers.DPRContextEncoderTokenizer
( vocab_file do_lower_case = True do_basic_tokenize = True never_split = None unk_token = '[UNK]' sep_token = '[SEP]' pad_token = '[PAD]' cls_token = '[CLS]' mask_token = '[MASK]' tokenize_chinese_chars = True strip_accents = None **kwargs )
构建一个 DPRContextEncoder 分词器。
DPRContextEncoderTokenizer 与 BertTokenizer 相同,进行端到端的标记化:标点符号拆分和 wordpiece。
参考超类 BertTokenizer 以获取用法示例和有关参数的文档。
class transformers.DPRContextEncoderTokenizerFast
( vocab_file = None tokenizer_file = None do_lower_case = True unk_token = '[UNK]' sep_token = '[SEP]' pad_token = '[PAD]' cls_token = '[CLS]' mask_token = '[MASK]' tokenize_chinese_chars = True strip_accents = None **kwargs )
构建一个“快速”的 DPRContextEncoder 分词器(由 HuggingFace 的tokenizers库支持)。
DPRContextEncoderTokenizerFast 与 BertTokenizerFast 相同,进行端到端的标记化:标点符号拆分和 wordpiece。
参考超类 BertTokenizerFast 以获取用法示例和有关参数的文档。
class transformers.DPRQuestionEncoderTokenizer
( vocab_file do_lower_case = True do_basic_tokenize = True never_split = None unk_token = '[UNK]' sep_token = '[SEP]' pad_token = '[PAD]' cls_token = '[CLS]' mask_token = '[MASK]' tokenize_chinese_chars = True strip_accents = None **kwargs )
构建一个 DPRQuestionEncoder 分词器。
DPRQuestionEncoderTokenizer 与 BertTokenizer 相同,并且进行端到端的标记化:标点符号拆分和词片。
有关用法示例和有关参数的文档,请参考超类 BertTokenizer。
class transformers.DPRQuestionEncoderTokenizerFast
( vocab_file = None tokenizer_file = None do_lower_case = True unk_token = '[UNK]' sep_token = '[SEP]' pad_token = '[PAD]' cls_token = '[CLS]' mask_token = '[MASK]' tokenize_chinese_chars = True strip_accents = None **kwargs )
构建一个“快速” DPRQuestionEncoder 分词器(由 HuggingFace 的 tokenizers 库支持)。
DPRQuestionEncoderTokenizerFast 与 BertTokenizerFast 相同,并且进行端到端的标记化:标点符号拆分和词片。
有关用法示例和有关参数的文档,请参考超类 BertTokenizerFast。
class transformers.DPRReaderTokenizer
( vocab_file do_lower_case = True do_basic_tokenize = True never_split = None unk_token = '[UNK]' sep_token = '[SEP]' pad_token = '[PAD]' cls_token = '[CLS]' mask_token = '[MASK]' tokenize_chinese_chars = True strip_accents = None **kwargs ) → export const metadata = 'undefined';Dict[str, List[List[int]]]
参数
questions
(str
或 List[str]
) — 要编码的问题。您可以为许多段落指定一个问题。在这种情况下,问题将被复制,如 [questions] * n_passages
。否则,您必须指定与 titles
或 texts
中的问题数量相同的问题。
titles
(str
或 List[str]
) — 要编码的段落标题。如果有多个段落,则可以是一个字符串或一个字符串列表。
texts
(str
或 List[str]
) — 要编码的段落文本。如果有多个段落,则可以是一个字符串或一个字符串列表。
padding
(bool
, str
或 PaddingStrategy, 可选,默认为 False
) — 激活和控制填充。接受以下值:
True
或 'longest'
:填充到批次中最长的序列(如果只提供了单个序列,则不进行填充)。
'max_length'
:填充到由参数 max_length
指定的最大长度,或者如果未提供该参数,则填充到模型可接受的最大输入长度。
False
或 'do_not_pad'
(默认):无填充(即,可以输出长度不同的序列批次)。
truncation
(bool
, str
或 TruncationStrategy, 可选,默认为 False
) — 激活和控制截断。接受以下值:
True
或 'longest_first'
:截断到由参数 max_length
指定的最大长度,或者如果未提供该参数,则截断到模型可接受的最大输入长度。如果提供了一对序列(或一批序列),则将逐个标记截断,从一对序列中最长的序列中删除一个标记。
'only_first'
:截断到由参数 max_length
指定的最大长度,或者如果未提供该参数,则截断到模型可接受的最大输入长度。如果提供了一对序列(或一批序列),则只会截断第一个序列。
'only_second'
:截断到由参数 max_length
指定的最大长度,或者如果未提供该参数,则截断到模型可接受的最大输入长度。如果提供了一对序列(或一批序列),则只会截断第二个序列。
False
或 'do_not_truncate'
(默认):无截断(即,可以输出长度大于模型最大可接受输入大小的序列批次)。
max_length
(int
, 可选) — 控制截断/填充参数之一使用的最大长度。
如果未设置或设置为 None
,则将使用预定义的模型最大长度,如果截断/填充参数需要最大长度。如果模型没有特定的最大输入长度(如 XLNet),则截断/填充到最大长度将被停用。
return_tensors
(str
或 TensorType, 可选) — 如果设置,将返回张量而不是 python 整数列表。可接受的值为:
'tf'
: 返回 TensorFlow tf.constant
对象。
'pt'
: 返回 PyTorch torch.Tensor
对象。
'np'
: 返回 Numpy np.ndarray
对象。
return_attention_mask
(bool
, 可选) — 是否返回注意力掩码。如果未设置,将根据特定标记器的默认值返回注意力掩码,该默认值由 return_outputs
属性定义。
什么是注意力掩码?
返回
Dict[str, List[List[int]]]
一个带有以下键的字典:
input_ids
: 要提供给模型的标记 id 列表。
attention_mask
: 指定哪些标记应该被模型关注的索引列表。
构建一个 DPRReader 标记器。
DPRReaderTokenizer 几乎与 BertTokenizer 相同,并且进行端到端的标记化:标点符号拆分和 wordpiece。不同之处在于它有三个输入字符串:问题、标题和文本,这些字符串被组合在一起供 DPRReader 模型使用。
有关用法示例和参数文档,请参考超类 BertTokenizer。
返回一个字典,其中包含输入字符串的标记 id 和其他信息,以提供给 .decode_best_spans
。它使用标记器和词汇将问题和不同段落(标题和文本)的字符串转换为 ID(整数)序列。生成的 input_ids
是大小为 (n_passages, sequence_length)
的矩阵。
格式如下:
[CLS] <question token ids> [SEP] <titles ids> [SEP] <texts ids>
class transformers.DPRReaderTokenizerFast
( vocab_file = None tokenizer_file = None do_lower_case = True unk_token = '[UNK]' sep_token = '[SEP]' pad_token = '[PAD]' cls_token = '[CLS]' mask_token = '[MASK]' tokenize_chinese_chars = True strip_accents = None **kwargs ) → export const metadata = 'undefined';Dict[str, List[List[int]]]
参数
questions
(str
或 List[str]
) — 要编码的问题。您可以为许多段落指定一个问题。在这种情况下,问题将被复制,如 [questions] * n_passages
。否则,您必须指定与 titles
或 texts
中相同数量的问题。
titles
(str
或 List[str]
) — 要编码的段落标题。如果有多个段落,则可以是字符串或字符串列表。
texts
(str
或 List[str]
) — 要编码的段落文本。如果有多个段落,则可以是字符串或字符串列表。
padding
(bool
, str
或 PaddingStrategy, 可选, 默认为 False
) — 激活和控制填充。接受以下值:
True
或 'longest'
: 填充到批次中最长的序列(如果只提供单个序列,则不填充)。
'max_length'
: 填充到由参数 max_length
指定的最大长度,或者如果未提供该参数,则填充到模型的最大可接受输入长度。
False
或 'do_not_pad'
(默认):无填充(即,可以输出具有不同长度序列的批次)。
truncation
(bool
, str
或 TruncationStrategy, 可选, 默认为 False
) — 激活和控制截断。接受以下值:
True
或 'longest_first'
:截断到指定的最大长度,该长度由参数 max_length
指定,或者如果未提供该参数,则截断到模型的最大可接受输入长度。这将逐个标记截断,如果提供了一对序列(或一批对序列),则从最长序列中删除一个标记。
'only_first'
:截断到指定的最大长度,该长度由参数 max_length
指定,或者如果未提供该参数,则截断到模型的最大可接受输入长度。这将仅截断一对序列中的第一个序列,如果提供了一对序列(或一批对序列)。
'only_second'
:截断到指定的最大长度,该长度由参数 max_length
指定,或者如果未提供该参数,则截断到模型的最大可接受输入长度。这将仅截断一对序列中的第二个序列,如果提供了一对序列(或一批对序列)。
False
或 'do_not_truncate'
(默认):不截断(即,可以输出序列长度大于模型最大可接受输入大小的批次)。
max_length
(int
, 可选) — 控制截断/填充参数之一使用的最大长度。
如果未设置或设置为 None
,则将使用预定义的模型最大长度(如果截断/填充参数需要最大长度)。如果模型没有特定的最大输入长度(如 XLNet),则将禁用截断/填充到最大长度。
return_tensors
(str
或 TensorType, 可选) — 如果设置,将返回张量而不是 Python 整数列表。可接受的值为:
'tf'
:返回 TensorFlow tf.constant
对象。
'pt'
:返回 PyTorch torch.Tensor
对象。
'np'
:返回 Numpy np.ndarray
对象。
return_attention_mask
(bool
, 可选) — 是否返回注意力蒙版。如果未设置,将根据特定分词器的默认值返回注意力蒙版,由 return_outputs
属性定义。
什么是注意力蒙版?
返回
Dict[str, List[List[int]]]
一个包含以下键的字典:
input_ids
:要馈送给模型的标记 ID 列表。
attention_mask
:指定哪些标记应该被模型关注的索引列表。
构建一个“快速” DPRReader 分词器(由 HuggingFace 的 tokenizers 库支持)。
DPRReaderTokenizerFast 几乎与 BertTokenizerFast 相同,并且运行端到端的分词:标点符号拆分和词片。不同之处在于它有三个输入字符串:问题、标题和文本,这些字符串被组合在一起馈送给 DPRReader 模型。
参考超类 BertTokenizerFast 以获取用法示例和有关参数的文档。
返回一个包含输入字符串的标记 ID 和其他信息以提供给 .decode_best_spans
的字典。它将问题和不同段落(标题和文本)的字符串转换为 ID(整数)序列,使用分词器和词汇表。生成的 input_ids
是一个大小为 (n_passages, sequence_length)
的矩阵,格式如下:
[CLS] <问题标记 ID> [SEP] <标题 ID> [SEP] <文本 ID>
class transformers.models.dpr.modeling_dpr.DPRContextEncoderOutput
( pooler_output: FloatTensor hidden_states: Optional = None attentions: Optional = None )
参数
pooler_output
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, embeddings_size)
) — DPR 编码器输出pooler_output对应于上下文表示。序列的第一个标记(分类标记)的最后一层隐藏状态,进一步由线性层处理。此输出用于将上下文嵌入到问题嵌入的最近邻查询中。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(一个用于嵌入输出,一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态以及初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
注意力权重在注意力 softmax 之后,用于计算自注意力头中的加权平均值。
DPRQuestionEncoder 的输出类。
class transformers.models.dpr.modeling_dpr.DPRQuestionEncoderOutput
( pooler_output: FloatTensor hidden_states: Optional = None attentions: Optional = None )
参数
pooler_output
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, embeddings_size)
) — DPR 编码器输出pooler_output对应于问题表示。序列的第一个标记(分类标记)的最后一层隐藏状态,进一步由线性层处理。此输出用于将问题嵌入到上下文嵌入的最近邻查询中。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(一个用于嵌入输出,一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态以及初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
注意力权重在注意力 softmax 之后,用于计算自注意力头中的加权平均值。
DPRQuestionEncoder 的输出类。
class transformers.DPRReaderOutput
( start_logits: FloatTensor end_logits: FloatTensor = None relevance_logits: FloatTensor = None hidden_states: Optional = None attentions: Optional = None )
参数
start_logits
(torch.FloatTensor
,形状为(n_passages, sequence_length)
) — 每个段落跨度的开始索引的 logits。
end_logits
(torch.FloatTensor
,形状为(n_passages, sequence_length)
) — 每个段落跨度的结束索引的 logits。
relevance_logits
(torch.FloatTensor
,形状为(n_passages, )
) — DPRReader 的 QA 分类器的输出,对应于每个段落回答问题的分数,与所有其他段落进行比较。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(一个用于嵌入输出,一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态以及初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) - 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每个层一个)。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
用于 DPRQuestionEncoder 的输出类。
Pytorch 隐藏 Pytorch 内容
class transformers.DPRContextEncoder
( config: DPRConfig )
参数
config
(DPRConfig) - 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。裸的 DPRContextEncoder 变压器输出池化器输出作为上下文表示。
该模型继承自 PreTrainedModel。查看超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(例如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
该模型还是一个 PyTorch torch.nn.Module子类。将其用作常规的 PyTorch 模块,并参考 PyTorch 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
forward
( input_ids: Optional = None attention_mask: Optional = None token_type_ids: Optional = None inputs_embeds: Optional = None output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.models.dpr.modeling_dpr.DPRContextEncoderOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
) - 词汇表中输入序列标记的索引。为了匹配预训练,DPR 输入序列应按照以下格式进行格式化:[CLS]和[SEP]标记。
(a)对于序列对(例如标题+文本对):
返回
transformers.models.dpr.modeling_dpr.DPRContextEncoderOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.models.dpr.modeling_dpr.DPRContextEncoderOutput 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包含根据配置(DPRConfig)和输入的各种元素。
pooler_output
(形状为(batch_size, embeddings_size)
的torch.FloatTensor
) - DPR 编码器输出对应于上下文表示的pooler_output。序列的第一个标记(分类标记)的最后一层隐藏状态,进一步由线性层处理。此输出用于嵌入上下文以进行最近邻查询与问题嵌入。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) - 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每个层的输出)。
模型在每个层的输出以及初始嵌入输出的隐藏状态。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) - 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
DPRContextEncoder 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的配方需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会负责运行前处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import DPRContextEncoder, DPRContextEncoderTokenizer
>>> tokenizer = DPRContextEncoderTokenizer.from_pretrained("facebook/dpr-ctx_encoder-single-nq-base")
>>> model = DPRContextEncoder.from_pretrained("facebook/dpr-ctx_encoder-single-nq-base")
>>> input_ids = tokenizer("Hello, is my dog cute ?", return_tensors="pt")["input_ids"]
>>> embeddings = model(input_ids).pooler_output
class transformers.DPRQuestionEncoder
( config: DPRConfig )
参数
config
(DPRConfig) — 模型的所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型相关的权重,只会加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。裸的 DPRQuestionEncoder 变压器输出池化器输出作为问题表示。
这个模型继承自 PreTrainedModel。查看超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
这个模型也是一个 PyTorch torch.nn.Module子类。将其用作常规的 PyTorch 模块,并参考 PyTorch 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
forward
( input_ids: Optional = None attention_mask: Optional = None token_type_ids: Optional = None inputs_embeds: Optional = None output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.models.dpr.modeling_dpr.DPRQuestionEncoderOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(torch.LongTensor
,形状为(batch_size, sequence_length)
) — 词汇表中输入序列标记的索引。为了匹配预训练,DPR 输入序列应该按照以下格式进行格式化,包括[CLS]和[SEP]标记:
(a) 对于序列对(例如标题+文本对):
返回
transformers.models.dpr.modeling_dpr.DPRQuestionEncoderOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.models.dpr.modeling_dpr.DPRQuestionEncoderOutput 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包含根据配置(DPRConfig)和输入的各种元素。
pooler_output
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, embeddings_size)
) — DPR 编码器输出pooler_output对应于问题表示。序列的第一个标记(分类标记)的最后一层隐藏状态,进一步由线性层处理。此输出用于嵌入问题以进行带有上下文嵌入的最近邻查询。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(一个用于嵌入输出,一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
DPRQuestionEncoder 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import DPRQuestionEncoder, DPRQuestionEncoderTokenizer
>>> tokenizer = DPRQuestionEncoderTokenizer.from_pretrained("facebook/dpr-question_encoder-single-nq-base")
>>> model = DPRQuestionEncoder.from_pretrained("facebook/dpr-question_encoder-single-nq-base")
>>> input_ids = tokenizer("Hello, is my dog cute ?", return_tensors="pt")["input_ids"]
>>> embeddings = model(input_ids).pooler_output
class transformers.DPRReader
( config: DPRConfig )
参数
config
(DPRConfig)— 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。裸 DPRReader 变压器输出跨度预测。
此模型继承自 PreTrainedModel。检查超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(例如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
此模型还是一个 PyTorch torch.nn.Module子类。将其用作常规 PyTorch 模块,并参考 PyTorch 文档以获取与一般用法和行为相关的所有事项。
forward
( input_ids: Optional = None attention_mask: Optional = None inputs_embeds: Optional = None output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.models.dpr.modeling_dpr.DPRReaderOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(形状为(n_passages, sequence_length)
的Tuple[torch.LongTensor]
)— 词汇表中输入序列标记的索引。它必须是一个序列三元组,包括 1)问题、2)段落标题和 3)段落文本。为了匹配预训练,DPR 的input_ids
序列应该以[CLS]和[SEP]的格式进行格式化:
[CLS] <问题标记 id> [SEP] <标题 id> [SEP] <文本 id>
DPR 是一个具有绝对位置嵌入的模型,因此通常建议在右侧而不是左侧填充输入。
可以使用 DPRReaderTokenizer 获取索引。有关更多详细信息,请参阅此类文档。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(n_passages, sequence_length)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值选择在[0, 1]
中:
未被掩盖
的标记,
被掩盖
的标记。
什么是注意力掩码?
inputs_embeds
(形状为(n_passages, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
,可选)— 可选地,您可以选择直接传递嵌入表示,而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制如何将input_ids
索引转换为相关向量,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵,这将非常有用。
output_attentions
(bool
,可选)— 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参见返回张量下的attentions
。
output_hidden_states
(bool
,可选)— 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参见返回张量下的hidden_states
。
return_dict
(bool
,可选)— 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。
返回
transformers.models.dpr.modeling_dpr.DPRReaderOutput 或torch.FloatTensor
元组
一个 transformers.models.dpr.modeling_dpr.DPRReaderOutput 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包含各种元素,取决于配置(DPRConfig)和输入。
start_logits
(形状为(n_passages, sequence_length)
的torch.FloatTensor
) — 每个段落跨度的开始索引的 logits。
end_logits
(形状为(n_passages, sequence_length)
的torch.FloatTensor
) — 每个段落跨度的结束索引的 logits。
relevance_logits
(形状为(n_passages, )
的torch.FloatTensor
) — DPRReader 的 QA 分类器的输出,对应于每个段落回答问题的分数,与所有其他段落进行比较。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
注意力权重在注意力 softmax 之后,用于计算自注意力头中的加权平均值。
DPRReader 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是这个,因为前者会负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import DPRReader, DPRReaderTokenizer
>>> tokenizer = DPRReaderTokenizer.from_pretrained("facebook/dpr-reader-single-nq-base")
>>> model = DPRReader.from_pretrained("facebook/dpr-reader-single-nq-base")
>>> encoded_inputs = tokenizer(
... questions=["What is love ?"],
... titles=["Haddaway"],
... texts=["'What Is Love' is a song recorded by the artist Haddaway"],
... return_tensors="pt",
... )
>>> outputs = model(**encoded_inputs)
>>> start_logits = outputs.start_logits
>>> end_logits = outputs.end_logits
>>> relevance_logits = outputs.relevance_logits
TensorFlow 隐藏 TensorFlow 内容
class transformers.TFDPRContextEncoder
( config: DPRConfig *args **kwargs )
参数
config
(DPRConfig) — 包含模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只会加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。裸的 DPRContextEncoder 变压器输出池化器输出作为上下文表示。
这个模型继承自 TFPreTrainedModel。查看超类文档以了解库为所有模型实现的通用方法(如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
这个模型也是一个 Tensorflow tf.keras.Model子类。将其用作常规的 TF 2.0 Keras 模型,并参考 TF 2.0 文档以获取有关一般用法和行为的所有信息。
transformers
中的 TensorFlow 模型和层接受两种格式的输入:
支持第二种格式的原因是 Keras 方法在将输入传递给模型和层时更喜欢这种格式。由于这种支持,当使用model.fit()
等方法时,您应该可以“轻松使用” - 只需以model.fit()
支持的任何格式传递您的输入和标签!但是,如果您想在 Keras 方法之外使用第二种格式,比如在使用 Keras Functional
API 创建自己的层或模型时,有三种可能性可以用来收集第一个位置参数中的所有输入张量:
input_ids
的单个张量,没有其他内容:model(input_ids)
model([input_ids, attention_mask])
或 model([input_ids, attention_mask, token_type_ids])
model({"input_ids": input_ids, "token_type_ids": token_type_ids})
请注意,当使用子类化创建模型和层时,您不需要担心这些内容,因为您可以像对待任何其他 Python 函数一样传递输入!
call
( input_ids: TFModelInputType | None = None attention_mask: tf.Tensor | None = None token_type_ids: tf.Tensor | None = None inputs_embeds: tf.Tensor | None = None output_attentions: bool | None = None output_hidden_states: bool | None = None return_dict: bool | None = None training: bool = False ) → export const metadata = 'undefined';transformers.models.dpr.modeling_tf_dpr.TFDPRContextEncoderOutput or tuple(tf.Tensor)
参数
input_ids
(Numpy array
或 tf.Tensor
of shape (batch_size, sequence_length)
) — 输入序列标记在词汇表中的索引。为了匹配预训练,DPR 输入序列应该按照以下格式进行格式化:[CLS] 和 [SEP] 标记。
(a) 对于序列对(例如标题+文本对):
返回
transformers.models.dpr.modeling_tf_dpr.TFDPRContextEncoderOutput
或 tuple(tf.Tensor)
一个transformers.models.dpr.modeling_tf_dpr.TFDPRContextEncoderOutput
或一个tf.Tensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包含根据配置(DPRConfig)和输入的不同元素。
pooler_output
(tf.Tensor
of shape (batch_size, embeddings_size)
) — DPR 编码器输出与上下文表示相对应的pooler_output。序列的第一个标记(分类标记)的最后一层隐藏状态进一步由线性层处理。此输出用于嵌入上下文以进行最近邻查询与问题嵌入。
hidden_states
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
元组(一个用于嵌入输出,一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态以及初始嵌入输出。
attentions
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的tf.Tensor
元组(每一层一个)。
在自注意力头中用于计算加权平均值的注意力 softmax 之后的注意力权重。
TFDPRContextEncoder 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
尽管前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是这个函数,因为前者会负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import TFDPRContextEncoder, DPRContextEncoderTokenizer
>>> tokenizer = DPRContextEncoderTokenizer.from_pretrained("facebook/dpr-ctx_encoder-single-nq-base")
>>> model = TFDPRContextEncoder.from_pretrained("facebook/dpr-ctx_encoder-single-nq-base", from_pt=True)
>>> input_ids = tokenizer("Hello, is my dog cute ?", return_tensors="tf")["input_ids"]
>>> embeddings = model(input_ids).pooler_output
class transformers.TFDPRQuestionEncoder
( config: DPRConfig *args **kwargs )
参数
config
(DPRConfig) - 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只会加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。裸的 DPRQuestionEncoder 变压器输出池化器输出作为问题表示。
此模型继承自 TFPreTrainedModel。查看超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(例如下载或保存,调整输入嵌入,修剪头等)。
此模型还是一个 Tensorflow tf.keras.Model子类。将其用作常规的 TF 2.0 Keras 模型,并参考 TF 2.0 文档,了解与一般用法和行为相关的所有事项。
transformers
中的 TensorFlow 模型和层接受两种格式的输入:
第二种格式得到支持的原因是,当将输入传递给模型和层时,Keras 方法更喜欢这种格式。由于这种支持,在使用诸如model.fit()
之类的方法时,对您来说应该“只需工作” - 只需以model.fit()
支持的任何格式传递您的输入和标签!但是,如果您想在 Keras 方法之外使用第二种格式,比如在使用 Keras Functional
API 创建自己的层或模型时,有三种可能性可以用来收集所有输入张量在第一个位置参数中:
input_ids
的单个张量,没有其他内容:model(input_ids)
model([input_ids, attention_mask])
或model([input_ids, attention_mask, token_type_ids])
model({"input_ids": input_ids, "token_type_ids": token_type_ids})
请注意,当使用子类化创建模型和层时,您无需担心任何这些,因为您可以像对待任何其他 Python 函数一样传递输入!
call
( input_ids: TFModelInputType | None = None attention_mask: tf.Tensor | None = None token_type_ids: tf.Tensor | None = None inputs_embeds: tf.Tensor | None = None output_attentions: bool | None = None output_hidden_states: bool | None = None return_dict: bool | None = None training: bool = False ) → export const metadata = 'undefined';transformers.models.dpr.modeling_tf_dpr.TFDPRQuestionEncoderOutput or tuple(tf.Tensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy 数组
或tf.Tensor
) - 词汇表中输入序列标记的索引。为了匹配预训练,DPR 输入序列应按照以下格式进行格式化,包括[CLS]和[SEP]标记:
(a)对于序列对(例如一对标题+文本):
返回
transformers.models.dpr.modeling_tf_dpr.TFDPRQuestionEncoderOutput
或tuple(tf.Tensor)
transformers.models.dpr.modeling_tf_dpr.TFDPRQuestionEncoderOutput
或tf.Tensor
元组(如果传递了return_dict=False
或config.return_dict=False
时)包含各种元素,具体取决于配置(DPRConfig)和输入。
pooler_output
(形状为(batch_size, embeddings_size)
的tf.Tensor
) - DPR 编码器输出pooler_output对应于问题表示。序列的第一个标记(分类标记)的最后一层隐藏状态,进一步由线性层处理。此输出用于嵌入问题以进行具有上下文嵌入的最近邻查询。
hidden_states
(tuple(tf.Tensor)
, optional, 当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每个层的输出)。
模型在每个层的输出处的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(tf.Tensor)
, optional, 当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的tf.Tensor
元组(每个层一个)。
注意力 softmax 后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
TFDPRQuestionEncoder 的前向方法,覆盖__call__
特殊方法。
尽管前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是这个,因为前者会负责运行前后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import TFDPRQuestionEncoder, DPRQuestionEncoderTokenizer
>>> tokenizer = DPRQuestionEncoderTokenizer.from_pretrained("facebook/dpr-question_encoder-single-nq-base")
>>> model = TFDPRQuestionEncoder.from_pretrained("facebook/dpr-question_encoder-single-nq-base", from_pt=True)
>>> input_ids = tokenizer("Hello, is my dog cute ?", return_tensors="tf")["input_ids"]
>>> embeddings = model(input_ids).pooler_output
class transformers.TFDPRReader
( config: DPRConfig *args **kwargs )
参数
config
(DPRConfig) — 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只会加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。裸的 DPRReader 变压器输出跨度预测。
此模型继承自 TFPreTrainedModel。查看超类文档以了解库为所有模型实现的通用方法(如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
此模型还是一个 Tensorflow tf.keras.Model子类。将其用作常规的 TF 2.0 Keras 模型,并参考 TF 2.0 文档以获取有关一般用法和行为的所有信息。
transformers
中的 TensorFlow 模型和层接受两种格式的输入:
支持第二种格式的原因是 Keras 方法在将输入传递给模型和层时更喜欢这种格式。由于有此支持,当使用model.fit()
等方法时,应该“只需工作” - 只需以model.fit()
支持的任何格式传递输入和标签!但是,如果要在 Keras 方法之外使用第二种格式,例如在使用 KerasFunctional
API 创建自己的层或模型时,有三种可能性可用于收集所有输入张量在第一个位置参数中:
input_ids
的单个张量,没有其他内容:model(input_ids)
model([input_ids, attention_mask])
或model([input_ids, attention_mask, token_type_ids])
model({"input_ids": input_ids, "token_type_ids": token_type_ids})
请注意,当使用子类化创建模型和层时,您无需担心任何这些,因为您可以像对待任何其他 Python 函数一样传递输入!
call
( input_ids: TFModelInputType | None = None attention_mask: tf.Tensor | None = None inputs_embeds: tf.Tensor | None = None output_attentions: bool | None = None output_hidden_states: bool | None = None return_dict: bool | None = None training: bool = False ) → export const metadata = 'undefined';transformers.models.dpr.modeling_tf_dpr.TFDPRReaderOutput or tuple(tf.Tensor)
参数
input_ids
(形状为(n_passages, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
)- 词汇表中输入序列标记的索引。它必须是一个序列三元组,包括 1)问题、2)段落标题和 3)段落文本。为了匹配预训练,DPR input_ids
序列应该使用[CLS]和[SEP]格式化:
[CLS] <问题标记 id> [SEP] <标题 id> [SEP] <文本 id>
DPR 是一个带有绝对位置嵌入的模型,因此通常建议在右侧而不是左侧填充输入。
可以使用 DPRReaderTokenizer 获取索引。有关更多详细信息,请参阅此类文档。
attention_mask
(形状为(n_passages, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。选择的掩码值在[0, 1]
中:
masked
的标记为 1,
masked
的标记为 0。
什么是注意力掩码?
inputs_embeds
(形状为(n_passages, sequence_length, hidden_size)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 可选地,您可以直接传递嵌入表示,而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制如何将input_ids
索引转换为相关向量,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵,这将非常有用。
output_hidden_states
(bool
,可选)- 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的hidden_states
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
return_dict
(bool
,可选)- 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。此参数可以在急切模式下使用,在图模式下该值将始终设置为 True。
training
(bool
,可选,默认为False
)- 是否在训练模式下使用模型(一些模块如 dropout 模块在训练和评估之间有不同的行为)。
返回
transformers.models.dpr.modeling_tf_dpr.TFDPRReaderOutput
或tuple(tf.Tensor)
一个transformers.models.dpr.modeling_tf_dpr.TFDPRReaderOutput
或一组tf.Tensor
(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包括根据配置(DPRConfig)和输入的不同元素。
start_logits
(形状为(n_passages, sequence_length)
的tf.Tensor
)- 每个段落跨度的开始索引的 logits。
end_logits
(形状为(n_passages, sequence_length)
的tf.Tensor
)- 每个段落跨度的结束索引的 logits。
relevance_logits
(形状为(n_passages, )
的tf.Tensor
)- DPRReader 的 QA 分类器的输出,对应于每个段落回答问题的分数,与所有其他段落进行比较。
hidden_states
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回)- 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
元组(一个用于嵌入的输出,一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回)- 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
TFDPRReader 的前向方法覆盖了__call__
特殊方法。
尽管前向传递的配方需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是这个,因为前者负责运行预处理和后处理步骤,而后者则会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import TFDPRReader, DPRReaderTokenizer
>>> tokenizer = DPRReaderTokenizer.from_pretrained("facebook/dpr-reader-single-nq-base")
>>> model = TFDPRReader.from_pretrained("facebook/dpr-reader-single-nq-base", from_pt=True)
>>> encoded_inputs = tokenizer(
... questions=["What is love ?"],
... titles=["Haddaway"],
... texts=["'What Is Love' is a song recorded by the artist Haddaway"],
... return_tensors="tf",
... )
>>> outputs = model(encoded_inputs)
>>> start_logits = outputs.start_logits
>>> end_logits = outputs.end_logits
>>> relevance_logits = outputs.relevance_logits
原文链接:
huggingface.co/docs/transformers/v4.37.2/en/model_doc/electra
ELECTRA 模型是在论文ELECTRA: Pre-training Text Encoders as Discriminators Rather Than Generators中提出的。ELECTRA 是一种新的预训练方法,训练两个 transformer 模型:生成器和鉴别器。生成器的作用是替换序列中的标记,因此被训练为掩码语言模型。我们感兴趣的鉴别器试图识别生成器在序列中替换的标记。
该论文的摘要如下:
掩码语言建模(MLM)预训练方法,如 BERT,通过用[MASK]替换一些标记来破坏输入,然后训练模型以重建原始标记。虽然它们在转移到下游 NLP 任务时产生良好的结果,但通常需要大量计算才能有效。作为替代方案,我们提出了一种更节约样本的预训练任务,称为替换标记检测。我们的方法不是掩盖输入,而是通过用从小型生成器网络中采样的可信替代品替换一些标记来破坏输入。然后,我们训练一个鉴别模型,该模型预测破坏输入中的每个标记是否被生成器样本替换。通过彻底的实验,我们证明这个新的预训练任务比 MLM 更有效,因为任务定义在所有输入标记上,而不仅仅是被掩盖的小子集。因此,我们的方法学习到的上下文表示大大优于在相同模型大小、数据和计算条件下学习到的 BERT。对于小模型,收益尤为明显;例如,我们在一个 GPU 上训练了 4 天的模型,在 GLUE 自然语言理解基准测试中胜过了使用 30 倍计算量训练的 GPT。我们的方法在规模上也表现良好,在使用不到他们计算量的情况下,与 RoBERTa 和 XLNet 表现相当,并且在使用相同计算量时胜过它们。
这个模型是由lysandre贡献的。原始代码可以在这里找到。
class transformers.ElectraConfig
( vocab_size = 30522 embedding_size = 128 hidden_size = 256 num_hidden_layers = 12 num_attention_heads = 4 intermediate_size = 1024 hidden_act = 'gelu' hidden_dropout_prob = 0.1 attention_probs_dropout_prob = 0.1 max_position_embeddings = 512 type_vocab_size = 2 initializer_range = 0.02 layer_norm_eps = 1e-12 summary_type = 'first' summary_use_proj = True summary_activation = 'gelu' summary_last_dropout = 0.1 pad_token_id = 0 position_embedding_type = 'absolute' use_cache = True classifier_dropout = None **kwargs )
参数
vocab_size
(int
, 可选, 默认为 30522) — ELECTRA 模型的词汇表大小。定义了在调用 ElectraModel 或 TFElectraModel 时可以表示的不同令牌数量。
embedding_size
(int
, 可选, 默认为 128) — 编码器层和池化层的维度。
hidden_size
(int
, 可选, 默认为 256) — 编码器层和池化层的维度。
num_hidden_layers
(int
, 可选, 默认为 12) — Transformer 编码器中的隐藏层数量。
num_attention_heads
(int
, 可选, 默认为 4) — Transformer 编码器中每个注意力层的注意力头数量。
intermediate_size
(int
, 可选, 默认为 1024) — Transformer 编码器中“中间”(即前馈)层的维度。
hidden_act
(str
或 Callable
, 可选, 默认为"gelu"
) — 编码器和池化器中的非线性激活函数(函数或字符串)。如果是字符串,支持"gelu"
, "relu"
, "silu"
和 "gelu_new"
。
hidden_dropout_prob
(float
, 可选, 默认为 0.1) — 嵌入层、编码器和池化器中所有全连接层的 dropout 概率。
attention_probs_dropout_prob
(float
, 可选, 默认为 0.1) — 注意力概率的 dropout 比率。
max_position_embeddings
(int
, 可选, 默认为 512) — 此模型可能使用的最大序列长度。通常将其设置为较大的值以防万一(例如 512 或 1024 或 2048)。
type_vocab_size
(int
, 可选, 默认为 2) — 在调用 ElectraModel 或 TFElectraModel 时传递的token_type_ids
的词汇表大小。
initializer_range
(float
, 可选, 默认为 0.02) — 用于初始化所有权重矩阵的截断正态初始化器的标准差。
layer_norm_eps
(float
, 可选, 默认为 1e-12) — 层归一化层使用的 epsilon。
summary_type
(str
, 可选, 默认为"first"
) — 在进行序列摘要时使用的参数。用于序列分类和多项选择模型。
必须是以下选项之一:
"last"
: 获取最后一个令牌的隐藏状态(类似于 XLNet)。
"first"
: 获取第一个标记的隐藏状态(类似于 BERT)。
"mean"
: 获取所有标记的隐藏状态的平均值。
"cls_index"
: 提供一个分类标记位置的张量(类似于 GPT/GPT-2)。
"attn"
: 现在未实现,使用多头注意力。
summary_use_proj
(bool
, optional, defaults to True
) — 在进行序列摘要时使用的参数。用于序列分类和多选模型。
是否在向量提取后添加投影。
summary_activation
(str
, optional) — 在进行序列摘要时使用的参数。用于序列分类和多选模型。
将 "gelu"
传递给输出以获得 gelu 激活,任何其他值将导致无激活。
summary_last_dropout
(float
, optional, defaults to 0.0) — 在进行序列摘要时使用的参数。用于序列分类和多选模型。
在投影和激活之后使用的丢失比率。
position_embedding_type
(str
, optional, defaults to "absolute"
) — 位置嵌入的类型。选择 "absolute"
、"relative_key"
、"relative_key_query"
中的一个。对于位置嵌入,请使用 "absolute"
。有关 "relative_key"
的更多信息,请参考Self-Attention with Relative Position Representations (Shaw et al.)。有关 "relative_key_query"
的更多信息,请参考Improve Transformer Models with Better Relative Position Embeddings (Huang et al.) 中的 Method 4。
use_cache
(bool
, optional, defaults to True
) — 模型是否应返回最后的键/值注意力(并非所有模型都使用)。仅在 config.is_decoder=True
时相关。
classifier_dropout
(float
, optional) — 分类头的丢失比率。
这是用于存储 ElectraModel 或 TFElectraModel 配置的配置类。它用于根据指定的参数实例化 ELECTRA 模型,定义模型架构。使用默认值实例化配置将产生类似于ELECTRA google/electra-small-discriminator架构的配置。
配置对象继承自 PretrainedConfig,可用于控制模型输出。阅读 PretrainedConfig 的文档以获取更多信息。
示例:
>>> from transformers import ElectraConfig, ElectraModel
>>> # Initializing a ELECTRA electra-base-uncased style configuration
>>> configuration = ElectraConfig()
>>> # Initializing a model (with random weights) from the electra-base-uncased style configuration
>>> model = ElectraModel(configuration)
>>> # Accessing the model configuration
>>> configuration = model.config
class transformers.ElectraTokenizer
( vocab_file do_lower_case = True do_basic_tokenize = True never_split = None unk_token = '[UNK]' sep_token = '[SEP]' pad_token = '[PAD]' cls_token = '[CLS]' mask_token = '[MASK]' tokenize_chinese_chars = True strip_accents = None **kwargs )
参数
vocab_file
(str
) — 包含词汇表的文件。
do_lower_case
(bool
, optional, defaults to True
) — 在标记化时是否将输入转换为小写。
do_basic_tokenize
(bool
, optional, defaults to True
) — 在 WordPiece 之前是否进行基本标记化。
never_split
(Iterable
, optional) — 在标记化期间永远不会拆分的标记集合。仅在 do_basic_tokenize=True
时生效
unk_token
(str
, optional, defaults to "[UNK]"
) — 未知标记。词汇表中不存在的标记无法转换为 ID,而是设置为此标记。
sep_token
(str
, optional, defaults to "[SEP]"
) — 分隔符标记,在从多个序列构建序列时使用,例如,用于序列分类的两个序列或用于问题回答的文本和问题。它还用作使用特殊标记构建的序列的最后一个标记。
pad_token
(str
, optional, 默认为"[PAD]"
) — 用于填充的标记,例如在批处理不同长度的序列时使用。
cls_token
(str
, optional, 默认为"[CLS]"
) — 在进行序列分类(整个序列的分类而不是每个标记的分类)时使用的分类器标记。当使用特殊标记构建序列时,它是序列的第一个标记。
mask_token
(str
, optional, 默认为"[MASK]"
) — 用于屏蔽值的标记。这是在使用掩码语言建模训练此模型时使用的标记。这是模型将尝试预测的标记。
tokenize_chinese_chars
(bool
, optional, 默认为True
) — 是否对中文字符进行标记化。
这可能对日语应该被停用(参见这个问题)。
strip_accents
(bool
, optional) — 是否去除所有重音符号。如果未指定此选项,则将由lowercase
的值确定(与原始 Electra 相同)。
构建一个 Electra 标记器。基于 WordPiece。
此标记器继承自 PreTrainedTokenizer,其中包含大多数主要方法。用户应参考此超类以获取有关这些方法的更多信息。
build_inputs_with_special_tokens
( token_ids_0: List token_ids_1: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';List[int]
参数
token_ids_0
(List[int]
) — 将添加特殊标记的 ID 列表。
token_ids_1
(List[int]
, optional) — 可选的第二个 ID 列表,用于序列对。
返回
List[int]
具有适当特殊标记的输入 ID 列表。
通过连接和添加特殊标记,为序列分类任务构建模型输入的序列或序列对。Electra 序列的格式如下:
[CLS] X [SEP]
[CLS] A [SEP] B [SEP]
convert_tokens_to_string
( tokens )
将标记序列(字符串)转换为单个字符串。
create_token_type_ids_from_sequences
( token_ids_0: List token_ids_1: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';List[int]
参数
token_ids_0
(List[int]
) — ID 列表。
token_ids_1
(List[int]
, optional) — 可选的第二个 ID 列表,用于序列对。
返回
List[int]
根据给定序列的标记类型 ID 列表。
从传递的两个序列创建一个用于在序列对分类任务中使用的掩码。一个 Electra 序列
序列对掩码的格式如下:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| first sequence | second sequence |
如果token_ids_1
为None
,则此方法仅返回掩码的第一部分(0)。
get_special_tokens_mask
( token_ids_0: List token_ids_1: Optional = None already_has_special_tokens: bool = False ) → export const metadata = 'undefined';List[int]
参数
token_ids_0
(List[int]
) — ID 列表。
token_ids_1
(List[int]
, optional) — 可选的第二个 ID 列表,用于序列对。
already_has_special_tokens
(bool
, optional, 默认为False
) — 标记列表是否已经使用特殊标记格式化为模型。
返回
List[int]
一个整数列表,范围为[0, 1]:特殊标记为 1,序列标记为 0。
从没有添加特殊标记的标记列表中检索序列 ID。当使用标记器的prepare_for_model
方法添加特殊标记时,会调用此方法。
class transformers.ElectraTokenizerFast
( vocab_file = None tokenizer_file = None do_lower_case = True unk_token = '[UNK]' sep_token = '[SEP]' pad_token = '[PAD]' cls_token = '[CLS]' mask_token = '[MASK]' tokenize_chinese_chars = True strip_accents = None **kwargs )
参数
vocab_file
(str
) — 包含词汇表的文件。
do_lower_case
(bool
, 可选, 默认为 True
) — 在标记化时是否将输入转换为小写。
unk_token
(str
, 可选, 默认为 "[UNK]"
) — 未知标记。词汇表中没有的标记无法转换为 ID,而是设置为此标记。
sep_token
(str
, 可选, 默认为 "[SEP]"
) — 分隔符标记,在从多个序列构建序列时使用,例如用于序列分类的两个序列或用于文本和问题的问题回答。它也用作使用特殊标记构建的序列的最后一个标记。
pad_token
(str
, 可选, 默认为 "[PAD]"
) — 用于填充的标记,例如在批处理不同长度的序列时使用。
cls_token
(str
, 可选, 默认为 "[CLS]"
) — 在进行序列分类(整个序列的分类而不是每个标记的分类)时使用的分类器标记。当使用特殊标记构建序列时,它是序列的第一个标记。
mask_token
(str
, 可选, 默认为 "[MASK]"
) — 用于屏蔽值的标记。这是在使用掩码语言建模训练此模型时使用的标记。这是模型将尝试预测的标记。
clean_text
(bool
, 可选, 默认为 True
) — 在标记化之前是否清理文本,通过删除所有控制字符并将所有空格替换为经典空格。
tokenize_chinese_chars
(bool
, 可选, 默认为 True
) — 是否对中文字符进行标记化。这对于日语可能需要停用(参见this issue)。
strip_accents
(bool
, 可选) — 是否去除所有重音符号。如果未指定此选项,则将由lowercase
的值确定(与原始 ELECTRA 相同)。
wordpieces_prefix
(str
, 可选, 默认为 "##"
) — 子词的前缀。
构建一个“快速”ELECTRA 分词器(由 HuggingFace 的tokenizers库支持)。基于 WordPiece。
此分词器继承自 PreTrainedTokenizerFast,其中包含大多数主要方法。用户应参考此超类以获取有关这些方法的更多信息。
build_inputs_with_special_tokens
( token_ids_0 token_ids_1 = None ) → export const metadata = 'undefined';List[int]
参数
token_ids_0
(List[int]
) — 将添加特殊标记的 ID 列表。
token_ids_1
(List[int]
, 可选) — 序列对的第二个 ID 列表。
返回值
List[int]
带有适当特殊标记的 input IDs 列表。
通过连接和添加特殊标记从序列或序列对构建用于序列分类任务的模型输入。ELECTRA 序列的格式如下:
[CLS] X [SEP]
[CLS] A [SEP] B [SEP]
create_token_type_ids_from_sequences
( token_ids_0: List token_ids_1: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';List[int]
参数
token_ids_0
(List[int]
) — ID 列表。
token_ids_1
(List[int]
, 可选) — 序列对的第二个 ID 列表。
返回值
List[int]
根据给定序列的 token type IDs 列表。
从传递的两个序列创建一个用于序列对分类任务的掩码。ELECTRA 序列
序列对掩码的格式如下:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| first sequence | second sequence |
如果token_ids_1
为None
,则此方法仅返回掩码的第一部分(0s)。
class transformers.models.electra.modeling_electra.ElectraForPreTrainingOutput
( loss: Optional = None logits: FloatTensor = None hidden_states: Optional = None attentions: Optional = None )
参数
loss
(optional, returned when labels
is provided, torch.FloatTensor
of shape (1,)
) — ELECTRA 目标的总损失。
logits
(torch.FloatTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
) — 头部的预测分数(SoftMax 之前每个标记的分数)。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
, optional, returned when output_hidden_states=True
is passed or when config.output_hidden_states=True
) — Tuple of torch.FloatTensor
(one for the output of the embeddings + one for the output of each layer) of shape (batch_size, sequence_length, hidden_size)
。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
, optional, returned when output_attentions=True
is passed or when config.output_attentions=True
) — Tuple of torch.FloatTensor
(one for each layer) of shape (batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
。
在自注意力头中用于计算加权平均值的注意力权重,经过注意力 softmax 后的注意力权重。
ElectraForPreTraining 的输出类型。
class transformers.models.electra.modeling_tf_electra.TFElectraForPreTrainingOutput
( logits: tf.Tensor = None hidden_states: Tuple[tf.Tensor] | None = None attentions: Tuple[tf.Tensor] | None = None )
参数
loss
(optional, returned when labels
is provided, tf.Tensor
of shape (1,)
) — ELECTRA 目标的总损失。
logits
(tf.Tensor
of shape (batch_size, sequence_length)
) — 头部的预测分数(SoftMax 之前每个标记的分数)。
hidden_states
(tuple(tf.Tensor)
, optional, returned when output_hidden_states=True
is passed or when config.output_hidden_states=True
) — Tuple of tf.Tensor
(one for the output of the embeddings + one for the output of each layer) of shape (batch_size, sequence_length, hidden_size)
。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(tf.Tensor)
, optional, returned when output_attentions=True
is passed or when config.output_attentions=True
) — Tuple of tf.Tensor
(one for each layer) of shape (batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
。
在自注意力头中用于计算加权平均值的注意力权重,经过注意力 softmax 后的注意力权重。
TFElectraForPreTraining 的输出类型。
PytorchHide Pytorch content
class transformers.ElectraModel
( config )
参数
config
(ElectraConfig) — 包含模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型相关的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法加载模型权重。裸的 Electra 模型变压器输出原始隐藏状态,没有特定的头部。与 BERT 模型相同,只是如果隐藏大小和嵌入大小不同,则在嵌入层和编码器之间使用额外的线性层。生成器和鉴别器检查点都可以加载到此模型中。
这个模型继承自 PreTrainedModel。查看超类文档,了解库为所有模型实现的通用方法(如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
这个模型也是一个 PyTorch torch.nn.Module子类。将其用作常规的 PyTorch 模块,并参考 PyTorch 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
forward
( input_ids: Optional = None attention_mask: Optional = None token_type_ids: Optional = None position_ids: Optional = None head_mask: Optional = None inputs_embeds: Optional = None encoder_hidden_states: Optional = None encoder_attention_mask: Optional = None past_key_values: Optional = None use_cache: Optional = None output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_outputs.BaseModelOutputWithCrossAttentions or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
)— 词汇表中输入序列 token 的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于避免对填充标记索引执行注意力的掩码。掩码值选定在[0, 1]
中:
not masked
,
masked
。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
,可选)— 段标记索引,指示输入的第一部分和第二部分。索引在[0, 1]
中选择:
什么是 token 类型 ID?
position_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
,可选)— 每个输入序列 token 的位置索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
什么是位置 ID?
head_mask
(形状为(num_heads,)
或(num_layers, num_heads)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于使自注意力模块的选定头部无效的掩码。掩码值选定在[0, 1]
中:
not masked
,
masked
。
inputs_embeds
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
,可选)— 可选地,您可以选择直接传递嵌入表示,而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制权,以便将input_ids
索引转换为相关向量,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵,这将非常有用。
encoder_hidden_states
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
,可选)— 编码器最后一层的隐藏状态序列。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。
encoder_attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于避免对编码器输入的填充标记索引执行注意力。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。掩码值选定在[0, 1]
中:
not masked
,
masked
。
output_attentions
(bool
,可选)— 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参见返回张量下的attentions
。
output_hidden_states
(bool
,可选)— 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参见返回张量下的hidden_states
。
return_dict
(bool
,optional) — 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。
返回
transformers.modeling_outputs.BaseModelOutputWithCrossAttentions 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_outputs.BaseModelOutputWithCrossAttentions 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包含各种元素,取决于配置(ElectraConfig)和输入。
last_hidden_state
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
) — 模型最后一层的隐藏状态序列输出。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,optional,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(如果模型有嵌入层,则包括嵌入层输出和每层输出)。
模型每层输出的隐藏状态以及可选的初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
, optional, 当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
cross_attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,optional,当传递output_attentions=True
和config.add_cross_attention=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
解码器的交叉注意力层的注意力权重,在注意力 softmax 之后,用于计算交叉注意力头中的加权平均值。
ElectraModel 的前向方法重写了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例而不是此函数,因为前者会处理运行前后处理步骤,而后者会默默忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, ElectraModel
>>> import torch
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = ElectraModel.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> inputs = tokenizer("Hello, my dog is cute", return_tensors="pt")
>>> outputs = model(**inputs)
>>> last_hidden_states = outputs.last_hidden_state
class transformers.ElectraForPreTraining
( config )
参数
config
(ElectraConfig) — 包含模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只会加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。Electra 模型在预训练期间使用顶部的二元分类头识别生成的标记。
建议将鉴别器检查点加载到该模型中。
该模型继承自 PreTrainedModel。查看超类文档以了解库为所有模型实现的通用方法(如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
此模型也是 PyTorch torch.nn.Module 的子类。将其用作常规的 PyTorch 模块,并参考 PyTorch 文档以获取有关一般用法和行为的所有相关信息。
forward
( input_ids: Optional = None attention_mask: Optional = None token_type_ids: Optional = None position_ids: Optional = None head_mask: Optional = None inputs_embeds: Optional = None labels: Optional = None output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.models.electra.modeling_electra.ElectraForPreTrainingOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(torch.LongTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
) — 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode() 和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(torch.FloatTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值选在 [0, 1]
:
masked
的标记,
masked
的标记。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(torch.LongTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 指示输入的第一部分和第二部分的段标记索引。索引选在 [0, 1]
:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(torch.LongTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。选在范围 [0, config.max_position_embeddings - 1]
。
什么是位置 ID?
head_mask
(torch.FloatTensor
of shape (num_heads,)
or (num_layers, num_heads)
, optional) — 用于使自注意力模块中选择的头部失效的掩码。掩码值选在 [0, 1]
:
masked
,
masked
。
inputs_embeds
(torch.FloatTensor
of shape (batch_size, sequence_length, hidden_size)
, optional) — 可选地,您可以选择直接传递嵌入表示,而不是传递 input_ids
。如果您想要更多控制权,以便将 input_ids
索引转换为相关向量,而不是模型的内部嵌入查找矩阵,则这很有用。
encoder_hidden_states
(torch.FloatTensor
of shape (batch_size, sequence_length, hidden_size)
, optional) — 编码器最后一层的隐藏状态序列。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。
encoder_attention_mask
(torch.FloatTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 用于避免在编码器输入的填充标记索引上执行注意力的掩码。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用此掩码。掩码值选在 [0, 1]
:
masked
,
masked
。
output_attentions
(bool
, optional) — 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的 attentions
。
output_hidden_states
(bool
, optional) — 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的 hidden_states
。
return_dict
(bool
, optional) — 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。
labels
(torch.LongTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 用于计算 ELECTRA 损失的标签。输入应该是一个标记序列(参见 input_ids
文档字符串)。索引应在 [0, 1]
:
返回值
transformers.models.electra.modeling_electra.ElectraForPreTrainingOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.models.electra.modeling_electra.ElectraForPreTrainingOutput 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包含各种元素,取决于配置(ElectraConfig)和输入。
loss
(可选的, 当提供labels
时返回, 形状为(1,)
的torch.FloatTensor
) — ELECTRA 目标的总损失。
logits
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, sequence_length)
) — 头部的预测分数(SoftMax 之前每个令牌的分数)。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
, 可选的, 当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每个层的输出)。
每个层输出的模型的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
, 可选的, 当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每个层一个)。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
ElectraForPreTraining 的前向方法,覆盖__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会负责运行前处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import ElectraForPreTraining, AutoTokenizer
>>> import torch
>>> discriminator = ElectraForPreTraining.from_pretrained("google/electra-base-discriminator")
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-base-discriminator")
>>> sentence = "The quick brown fox jumps over the lazy dog"
>>> fake_sentence = "The quick brown fox fake over the lazy dog"
>>> fake_tokens = tokenizer.tokenize(fake_sentence, add_special_tokens=True)
>>> fake_inputs = tokenizer.encode(fake_sentence, return_tensors="pt")
>>> discriminator_outputs = discriminator(fake_inputs)
>>> predictions = torch.round((torch.sign(discriminator_outputs[0]) + 1) / 2)
>>> fake_tokens
['[CLS]', 'the', 'quick', 'brown', 'fox', 'fake', 'over', 'the', 'lazy', 'dog', '[SEP]']
>>> predictions.squeeze().tolist()
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
class transformers.ElectraForCausalLM
( config )
参数
config
(ElectraConfig) — 模型的所有参数的配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型相关的权重,只会加载配置。查看 from_pretrained()方法来加载模型权重。在顶部带有语言建模
头的 ELECTRA 模型,用于 CLM 微调。
此模型继承自 PreTrainedModel。查看超类文档以了解库为所有模型实现的通用方法(如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
此模型也是 PyTorch torch.nn.Module子类。将其用作常规 PyTorch 模块,并参考 PyTorch 文档以了解所有与一般用法和行为相关的事项。
forward
( input_ids: Optional = None attention_mask: Optional = None token_type_ids: Optional = None position_ids: Optional = None head_mask: Optional = None inputs_embeds: Optional = None encoder_hidden_states: Optional = None encoder_attention_mask: Optional = None labels: Optional = None past_key_values: Optional = None use_cache: Optional = None output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_outputs.CausalLMOutputWithCrossAttentions or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(torch.LongTensor
,形状为(batch_size, sequence_length)
) — 词汇表中输入序列令牌的索引。
索引可以使用 AutoTokenizer 获得。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值选择在[0, 1]
之间:
掩码
的标记,
掩码
的标记。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
,可选)— 段标记索引,指示输入的第一部分和第二部分。索引在[0, 1]
中选择:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
,可选)— 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
什么是位置 ID?
head_mask
(形状为(num_heads,)
或(num_layers, num_heads)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于使自注意力模块的特定头部失效的掩码。掩码值选择在[0, 1]
之间:
掩码
,
掩码
。
inputs_embeds
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
,可选)— 可选地,您可以选择直接传递嵌入表示而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制如何将input_ids
索引转换为相关向量,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵,这将非常有用。
encoder_hidden_states
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
,可选)— 编码器最后一层的隐藏状态序列。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。
encoder_attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于避免在编码器输入的填充标记索引上执行注意力的掩码。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用此掩码。掩码值选择在[0, 1]
之间:
掩码
,
掩码
。
output_attentions
(bool
,可选)— 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参阅返回张量中的attentions
。
output_hidden_states
(bool
,可选)— 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参阅返回张量中的hidden_states
。
return_dict
(bool
,可选)— 是否返回一个 ModelOutput 而不是一个普通元组。
encoder_hidden_states
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
,可选)— 编码器最后一层的隐藏状态序列。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。
encoder_attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于避免在编码器输入的填充标记索引上执行注意力的掩码。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用此掩码。掩码值选择在[0, 1]
之间:
掩码
的标记,
掩码
的标记。
labels
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
,可选)- 用于计算从左到右的语言建模损失(下一个词预测)的标签。索引应在[-100, 0, ..., config.vocab_size]
(参见input_ids
文档字符串)设置为-100
的标记将被忽略(掩码),仅对标签在[0, ..., config.vocab_size]
中的标记计算损失。
past_key_values
(长度为config.n_layers
的tuple(tuple(torch.FloatTensor))
,每个元组包含 4 个形状为(batch_size, num_heads, sequence_length - 1, embed_size_per_head)
的张量)- 包含注意力块的预计算键和值隐藏状态。可用于加速解码。
如果使用了past_key_values
,用户可以选择仅输入形状为(batch_size, 1)
的最后一个decoder_input_ids
(那些没有将其过去的键值状态提供给此模型的)而不是形状为(batch_size, sequence_length)
的所有decoder_input_ids
。
use_cache
(bool
,可选)- 如果设置为True
,将返回past_key_values
键值状态,可用于加速解码(参见past_key_values
)。
返回
transformers.modeling_outputs.CausalLMOutputWithCrossAttentions 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_outputs.CausalLMOutputWithCrossAttentions 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包含根据配置(ElectraConfig)和输入的各种元素。
loss
(形状为(1,)
的torch.FloatTensor
,可选,当提供labels
时返回)- 语言建模损失(用于下一个标记预测)。
logits
(形状为(batch_size, sequence_length, config.vocab_size)
的torch.FloatTensor
)- 语言建模头的预测分数(SoftMax 之前每个词汇标记的分数)。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回)- 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(如果模型有嵌入层,则为嵌入输出的一个,加上每一层的输出一个)。
模型在每一层输出的隐藏状态以及可选的初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回)- 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
注意力 softmax 后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
cross_attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回)- 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
交叉注意力 softmax 后的注意力权重,用于计算交叉注意力头中的加权平均值。
past_key_values
(tuple(tuple(torch.FloatTensor))
,可选,当传递use_cache=True
或config.use_cache=True
时返回)- 长度为config.n_layers
的torch.FloatTensor
元组,每个元组包含自注意力和交叉注意力层的缓存键、值状态,如果模型用于编码器-解码器设置,则相关。仅在config.is_decoder = True
时相关。
包含预先计算的隐藏状态(注意力块中的键和值),可用于加速顺序解码。
ElectraForCausalLM 的前向方法覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, ElectraForCausalLM, ElectraConfig
>>> import torch
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-base-generator")
>>> config = ElectraConfig.from_pretrained("google/electra-base-generator")
>>> config.is_decoder = True
>>> model = ElectraForCausalLM.from_pretrained("google/electra-base-generator", config=config)
>>> inputs = tokenizer("Hello, my dog is cute", return_tensors="pt")
>>> outputs = model(**inputs)
>>> prediction_logits = outputs.logits
class transformers.ElectraForMaskedLM
( config )
参数
config
(ElectraConfig) — 包含模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。在顶部有一个语言建模头的 Electra 模型。
尽管鉴别器和生成器都可以加载到此模型中,但生成器是这两个模型中唯一为掩码语言建模任务训练过的模型。
此模型继承自 PreTrainedModel。查看超类文档以了解库为所有模型实现的通用方法(例如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
此模型还是 PyTorch torch.nn.Module子类。将其用作常规 PyTorch 模块,并参考 PyTorch 文档以获取有关一般用法和行为的所有相关信息。
forward
( input_ids: Optional = None attention_mask: Optional = None token_type_ids: Optional = None position_ids: Optional = None head_mask: Optional = None inputs_embeds: Optional = None labels: Optional = None output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_outputs.MaskedLMOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
) — 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
,可选) — 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值选择在[0, 1]
中:
未掩盖
的标记,
掩盖的
。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
,可选) — 段标记索引,指示输入的第一部分和第二部分。索引选择在[0, 1]
中:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
,可选) — 每个输入序列标记的位置索引在位置嵌入中的索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
什么是位置 ID?
head_mask
(形状为(num_heads,)
或(num_layers, num_heads)
的torch.FloatTensor
,可选) — 用于使自注意力模块的选定头部无效的掩码。掩码值选择在[0, 1]
中:
未掩盖的
,
掩盖的
。
inputs_embeds
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
,可选) — 可选地,可以直接传递嵌入表示,而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制如何将input_ids
索引转换为相关向量,这很有用,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵。
encoder_hidden_states
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
,可选) — 编码器最后一层输出的隐藏状态序列。如果模型配置为解码器,则用于交叉注意力。
encoder_attention_mask
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, sequence_length)
,可选) — 避免在编码器输入的填充标记索引上执行注意力的掩码。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用此掩码。掩码值选在[0, 1]
之间:
not masked
,
masked
。
output_attentions
(bool
,可选) — 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的attentions
。
output_hidden_states
(bool
,可选) — 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的hidden_states
。
return_dict
(bool
,可选) — 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。
labels
(torch.LongTensor
,形状为(batch_size, sequence_length)
,可选) — 用于计算掩码语言建模损失的标签。索引应在[-100, 0, ..., config.vocab_size]
范围内(参见input_ids
文档字符串)。索引设置为-100
的标记将被忽略(masked),损失仅计算具有标签在[0, ..., config.vocab_size]
范围内的标记。
返回
transformers.modeling_outputs.MaskedLMOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
transformers.modeling_outputs.MaskedLMOutput 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或当config.return_dict=False
时)包含各种元素,取决于配置(ElectraConfig)和输入。
损失
(torch.FloatTensor
,形状为(1,)
,可选,在提供labels
时返回) — 掩码语言建模(MLM)损失。
logits
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, sequence_length, config.vocab_size)
) — 语言建模头的预测分数(SoftMax 之前每个词汇标记的分数)。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(如果模型有嵌入层,则为嵌入的输出加上每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态以及可选的初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
注意力 softmax 后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
ElectraForMaskedLM 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
尽管前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会处理运行前后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, ElectraForMaskedLM
>>> import torch
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-generator")
>>> model = ElectraForMaskedLM.from_pretrained("google/electra-small-generator")
>>> inputs = tokenizer("The capital of France is [MASK].", return_tensors="pt")
>>> with torch.no_grad():
... logits = model(**inputs).logits
>>> # retrieve index of [MASK]
>>> mask_token_index = (inputs.input_ids == tokenizer.mask_token_id)[0].nonzero(as_tuple=True)[0]
>>> predicted_token_id = logits[0, mask_token_index].argmax(axis=-1)
>>> tokenizer.decode(predicted_token_id)
'paris'
>>> labels = tokenizer("The capital of France is Paris.", return_tensors="pt")["input_ids"]
>>> # mask labels of non-[MASK] tokens
>>> labels = torch.where(inputs.input_ids == tokenizer.mask_token_id, labels, -100)
>>> outputs = model(**inputs, labels=labels)
>>> round(outputs.loss.item(), 2)
1.22
class transformers.ElectraForSequenceClassification
( config )
参数
config
(ElectraConfig)— 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。具有顶部序列分类/回归头部(在池化输出之上的线性层)的 ELECTRA 模型变换器,例如用于 GLUE 任务。
该模型继承自 PreTrainedModel。查看超类文档,了解库为其所有模型实现的通用方法(例如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
该模型也是 PyTorch torch.nn.Module的子类。将其用作常规的 PyTorch 模块,并参考 PyTorch 文档以获取与一般用法和行为相关的所有信息。
forward
( input_ids: Optional = None attention_mask: Optional = None token_type_ids: Optional = None position_ids: Optional = None head_mask: Optional = None inputs_embeds: Optional = None labels: Optional = None output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_outputs.SequenceClassifierOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
)— 词汇表中输入序列令牌的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
输入 ID 是什么?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于避免在填充令牌索引上执行注意力的掩码。选择的掩码值在[0, 1]
中:
注意掩码是什么?
token_type_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
,可选)— 段令牌索引,指示输入的第一部分和第二部分。索引在[0, 1]
中选择:
令牌类型 ID 是什么?
position_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
,可选)— 每个输入序列令牌在位置嵌入中的位置索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
位置 ID 是什么?
head_mask
(形状为(num_heads,)
或(num_layers, num_heads)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于使自注意力模块的选定头部失效的掩码。选择的掩码值在[0, 1]
中:
inputs_embeds
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
,可选)— 可选择直接传递嵌入表示,而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制权,以便将input_ids
索引转换为相关向量,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵,则这很有用。
encoder_hidden_states
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
,可选)— 编码器最后一层的隐藏状态序列的输出。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。
encoder_attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于避免在编码器输入的填充标记索引上执行注意力的掩码。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。掩码值选在[0, 1]
范围内。
output_attentions
(bool
,可选)— 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参见返回张量下的attentions
。
output_hidden_states
(bool
,可选)— 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参见返回张量下的hidden_states
。
return_dict
(bool
,可选)— 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。
labels
(形状为(batch_size,)
的torch.LongTensor
,可选)— 用于计算序列分类/回归损失的标签。索引应在[0, ..., config.num_labels - 1]
范围内。如果config.num_labels == 1
,则计算回归损失(均方损失),如果config.num_labels > 1
,则计算分类损失(交叉熵)。
返回
transformers.modeling_outputs.SequenceClassifierOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
transformers.modeling_outputs.SequenceClassifierOutput 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
时)包含各种元素,取决于配置(ElectraConfig)和输入。
loss
(形状为(1,)
的torch.FloatTensor
,可选,当提供labels
时返回)— 分类(如果config.num_labels==1
则为回归)损失。
logits
(形状为(batch_size, config.num_labels)
的torch.FloatTensor
)— 分类(如果config.num_labels==1
则为回归)得分(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回)— 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(如果模型具有嵌入层,则为嵌入层的输出+每个层的输出)。
模型在每一层的输出隐藏状态以及可选的初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回)— 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每个层一个)。
在自注意力头中用于计算加权平均值的注意力 softmax 之后的注意力权重。
ElectraForSequenceClassification 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
单标签分类的示例:
>>> import torch
>>> from transformers import AutoTokenizer, ElectraForSequenceClassification
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-emotion")
>>> model = ElectraForSequenceClassification.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-emotion")
>>> inputs = tokenizer("Hello, my dog is cute", return_tensors="pt")
>>> with torch.no_grad():
... logits = model(**inputs).logits
>>> predicted_class_id = logits.argmax().item()
>>> model.config.id2label[predicted_class_id]
'joy'
>>> # To train a model on `num_labels` classes, you can pass `num_labels=num_labels` to `.from_pretrained(...)`
>>> num_labels = len(model.config.id2label)
>>> model = ElectraForSequenceClassification.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-emotion", num_labels=num_labels)
>>> labels = torch.tensor([1])
>>> loss = model(**inputs, labels=labels).loss
>>> round(loss.item(), 2)
0.06
多标签分类的示例:
>>> import torch
>>> from transformers import AutoTokenizer, ElectraForSequenceClassification
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-emotion")
>>> model = ElectraForSequenceClassification.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-emotion", problem_type="multi_label_classification")
>>> inputs = tokenizer("Hello, my dog is cute", return_tensors="pt")
>>> with torch.no_grad():
... logits = model(**inputs).logits
>>> predicted_class_ids = torch.arange(0, logits.shape[-1])[torch.sigmoid(logits).squeeze(dim=0) > 0.5]
>>> # To train a model on `num_labels` classes, you can pass `num_labels=num_labels` to `.from_pretrained(...)`
>>> num_labels = len(model.config.id2label)
>>> model = ElectraForSequenceClassification.from_pretrained(
... "bhadresh-savani/electra-base-emotion", num_labels=num_labels, problem_type="multi_label_classification"
... )
>>> labels = torch.sum(
... torch.nn.functional.one_hot(predicted_class_ids[None, :].clone(), num_classes=num_labels), dim=1
... ).to(torch.float)
>>> loss = model(**inputs, labels=labels).loss
class transformers.ElectraForMultipleChoice
( config )
参数
config
(ElectraConfig)— 模型配置类,包含模型的所有参数。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。ELECTRA 模型,顶部带有多选分类头(顶部的线性层和 softmax,例如用于 RocStories/SWAG 任务)。
这个模型继承自 PreTrainedModel。查看超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
这个模型也是一个 PyTorch torch.nn.Module子类。将其用作常规 PyTorch 模块,并参考 PyTorch 文档以获取有关一般用法和行为的所有相关信息。
forward
( input_ids: Optional = None attention_mask: Optional = None token_type_ids: Optional = None position_ids: Optional = None head_mask: Optional = None inputs_embeds: Optional = None labels: Optional = None output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_outputs.MultipleChoiceModelOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(torch.LongTensor
,形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
)— 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
,可选)— 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值在[0, 1]
中选择:
未被 masked
的标记,
被 masked
的标记。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(torch.LongTensor
,形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
,可选)— 段标记索引,用于指示输入的第一部分和第二部分。索引在[0, 1]
中选择:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(torch.LongTensor
,形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
,可选)— 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
什么是位置 ID?
head_mask
(torch.FloatTensor
,形状为(num_heads,)
或(num_layers, num_heads)
,可选)— 用于使自注意力模块的选定头部无效的掩码。掩码值在[0, 1]
中选择:
未被 masked
,
masked
。
inputs_embeds
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, num_choices, sequence_length, hidden_size)
,可选)— 可选地,您可以选择直接传递嵌入表示,而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制如何将input_ids
索引转换为相关向量,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵,这将非常有用。
encoder_hidden_states
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, num_choices, sequence_length, hidden_size)
,可选)— 编码器最后一层的隐藏状态序列。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。
encoder_attention_mask
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
,optional) — 用于避免在编码器输入的填充标记索引上执行注意力的掩码。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用此掩码。选择的掩码值在[0, 1]
范围内。
未被掩盖
,
被掩盖
。
output_attentions
(bool
, optional) — 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的attentions
。
output_hidden_states
(bool
, optional) — 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的hidden_states
。
return_dict
(bool
, optional) — 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。
labels
(torch.LongTensor
,形状为(batch_size,)
,optional) — 用于计算多项选择分类损失的标签。索引应在[0, ..., num_choices-1]
范围内,其中num_choices
是输入张量第二维的大小。(请参阅上面的input_ids
)
返回
transformers.modeling_outputs.MultipleChoiceModelOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
transformers.modeling_outputs.MultipleChoiceModelOutput 或torch.FloatTensor
元组(如果传递了return_dict=False
或config.return_dict=False
,或者根据配置(ElectraConfig)和输入的不同元素组成。
loss
(torch.FloatTensor
,形状为*(1,)*,optional,当提供labels
时返回) — 分类损失。
logits
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, num_choices)
) — num_choices是输入张量的第二维。(请参阅上面的input_ids)。
分类得分(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,optional,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(如果模型有嵌入层,则为嵌入输出的一个+每一层的输出的一个)。
模型在每一层输出的隐藏状态以及可选的初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,optional,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
注意力 softmax 后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
ElectraForMultipleChoice 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会处理运行前后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, ElectraForMultipleChoice
>>> import torch
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = ElectraForMultipleChoice.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> prompt = "In Italy, pizza served in formal settings, such as at a restaurant, is presented unsliced."
>>> choice0 = "It is eaten with a fork and a knife."
>>> choice1 = "It is eaten while held in the hand."
>>> labels = torch.tensor(0).unsqueeze(0) # choice0 is correct (according to Wikipedia ;)), batch size 1
>>> encoding = tokenizer([prompt, prompt], [choice0, choice1], return_tensors="pt", padding=True)
>>> outputs = model(**{k: v.unsqueeze(0) for k, v in encoding.items()}, labels=labels) # batch size is 1
>>> # the linear classifier still needs to be trained
>>> loss = outputs.loss
>>> logits = outputs.logits
class transformers.ElectraForTokenClassification
( config )
参数
config
(ElectraConfig) — 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained() 方法以加载模型权重。在顶部带有令牌分类头的 Electra 模型。
鉴别器和生成器都可以加载到此模型中。
此模型继承自 PreTrainedModel。查看超类文档以了解库为所有模型实现的通用方法(如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
此模型还是 PyTorch torch.nn.Module 子类。将其用作常规 PyTorch 模块,并参考 PyTorch 文档以获取有关一般用法和行为的所有相关信息。
forward
( input_ids: Optional = None attention_mask: Optional = None token_type_ids: Optional = None position_ids: Optional = None head_mask: Optional = None inputs_embeds: Optional = None labels: Optional = None output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_outputs.TokenClassifierOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(torch.LongTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
) — 词汇表中输入序列令牌的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode() 和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(torch.FloatTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 用于避免在填充令牌索引上执行注意力的掩码。掩码值选在 [0, 1]
:
masked
的令牌,
masked
的令牌。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(torch.LongTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 段标记索引,指示输入的第一部分和第二部分。索引选在 [0, 1]
:
什么是令牌类型 ID?
position_ids
(torch.LongTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 每个输入序列令牌在位置嵌入中的位置索引。在范围 [0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
什么是位置 ID?
head_mask
(torch.FloatTensor
of shape (num_heads,)
or (num_layers, num_heads)
, optional) — 用于使自注意力模块中的特定头部失效的掩码。掩码值选在 [0, 1]
:
masked
,
masked
。
inputs_embeds
(torch.FloatTensor
of shape (batch_size, sequence_length, hidden_size)
, optional) — 可选地,您可以选择直接传递嵌入表示,而不是传递 input_ids
。如果您想要更多控制权来将 input_ids
索引转换为相关向量,这将非常有用,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵。
encoder_hidden_states
(torch.FloatTensor
of shape (batch_size, sequence_length, hidden_size)
, optional) — 编码器最后一层的隐藏状态序列。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。
encoder_attention_mask
(torch.FloatTensor
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 用于避免在编码器输入的填充令牌索引上执行注意力的掩码。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用此掩码。掩码值选在 [0, 1]
:
output_attentions
(bool
,optional) — 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的attentions
。
output_hidden_states
(bool
,optional) — 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的hidden_states
。
return_dict
(bool
, optional) — 是否返回一个 ModelOutput 而不是一个普通的元组。
labels
(torch.LongTensor
,形状为(batch_size, sequence_length)
,optional) — 用于计算标记分类损失的标签。索引应在[0, ..., config.num_labels - 1]
内。
返回
transformers.modeling_outputs.TokenClassifierOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_outputs.TokenClassifierOutput 或者一个torch.FloatTensor
元组(如果传入return_dict=False
或者当config.return_dict=False
时),包含根据配置(ElectraConfig)和输入不同元素。
loss
(torch.FloatTensor
,形状为(1,)
,optional,当提供labels
时返回) — 分类损失。
logits
(torch.FloatTensor
,形状为(batch_size, sequence_length, config.num_labels)
) — SoftMax 之前的分类分数。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,optional,当传入output_hidden_states=True
或者当config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(如果模型有嵌入层,则为嵌入的输出+每层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态以及可选的初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,optional,当传入output_attentions=True
或者当config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均。
ElectraForTokenClassification 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例而不是这个,因为前者会负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, ElectraForTokenClassification
>>> import torch
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-discriminator-finetuned-conll03-english")
>>> model = ElectraForTokenClassification.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-discriminator-finetuned-conll03-english")
>>> inputs = tokenizer(
... "HuggingFace is a company based in Paris and New York", add_special_tokens=False, return_tensors="pt"
... )
>>> with torch.no_grad():
... logits = model(**inputs).logits
>>> predicted_token_class_ids = logits.argmax(-1)
>>> # Note that tokens are classified rather then input words which means that
>>> # there might be more predicted token classes than words.
>>> # Multiple token classes might account for the same word
>>> predicted_tokens_classes = [model.config.id2label[t.item()] for t in predicted_token_class_ids[0]]
>>> predicted_tokens_classes
['B-LOC', 'B-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'B-LOC', 'I-LOC']
>>> labels = predicted_token_class_ids
>>> loss = model(**inputs, labels=labels).loss
>>> round(loss.item(), 2)
0.11
class transformers.ElectraForQuestionAnswering
( config )
参数
config
(ElectraConfig) — 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。ELECTRA 模型,顶部带有一个用于提取问答任务(如 SQuAD)的跨度分类头(在隐藏状态输出的顶部进行线性层计算span start logits
和span end logits
)。
这个模型继承自 PreTrainedModel。查看超类文档,了解库为所有模型实现的通用方法(如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
这个模型也是一个 PyTorch torch.nn.Module子类。将其用作常规的 PyTorch 模块,并参考 PyTorch 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
forward
( input_ids: Optional = None attention_mask: Optional = None token_type_ids: Optional = None position_ids: Optional = None head_mask: Optional = None inputs_embeds: Optional = None start_positions: Optional = None end_positions: Optional = None output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_outputs.QuestionAnsweringModelOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
)— 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值选择在[0, 1]
之间:
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
,可选)— 段标记索引,指示输入的第一部分和第二部分。索引选择在[0, 1]
之间:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.LongTensor
,可选)— 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。选择范围为[0, config.max_position_embeddings - 1]
。
什么是位置 ID?
head_mask
(形状为(num_heads,)
或(num_layers, num_heads)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于使自注意力模块的选定头部失效的掩码。掩码值选择在[0, 1]
之间:
inputs_embeds
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
,可选)— 可选地,您可以选择直接传递嵌入表示,而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制如何将input_ids
索引转换为相关向量,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵,这将非常有用。
encoder_hidden_states
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
,可选)— 编码器最后一层的隐藏状态序列。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。
encoder_attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
,可选)— 用于避免在编码器输入的填充标记索引上执行注意力的掩码。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。掩码值选择在[0, 1]
之间:
output_attentions
(bool
,可选)— 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的attentions
。
output_hidden_states
(bool
,可选)— 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的hidden_states
。
return_dict
(bool
,可选)- 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。
start_positions
(形状为(batch_size,)
的torch.LongTensor
,可选)- 用于计算标记跨度的起始位置(索引)的标签。位置被夹在序列的长度(sequence_length
)上。序列外的位置不会计入损失的计算。
end_positions
(形状为(batch_size,)
的torch.LongTensor
,可选)- 用于计算标记跨度的结束位置(索引)的标签。位置被夹在序列的长度(sequence_length
)上。序列外的位置不会计入损失的计算。
返回
transformers.modeling_outputs.QuestionAnsweringModelOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_outputs.QuestionAnsweringModelOutput 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
时)包含根据配置(ElectraConfig)和输入的不同元素。
loss
(形状为(1,)
的torch.FloatTensor
,可选,当提供labels
时返回)- 总跨度提取损失是起始和结束位置的交叉熵之和。
start_logits
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
)- 跨度起始分数(SoftMax 之前)。
end_logits
(形状为(batch_size, sequence_length)
的torch.FloatTensor
)- 跨度结束分数(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回)- 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的torch.FloatTensor
元组(如果模型具有嵌入层的输出,则为嵌入的输出加上每一层的输出)。
模型在每一层输出处的隐藏状态加上可选的初始嵌入输出。
attentions
(tuple(torch.FloatTensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回)- 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的torch.FloatTensor
元组(每层一个)。
注意力 softmax 后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
ElectraForQuestionAnswering 前向方法,覆盖__call__
特殊方法。
虽然前向传递的配方需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者负责运行预处理和后处理步骤,而后者则默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, ElectraForQuestionAnswering
>>> import torch
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-squad2")
>>> model = ElectraForQuestionAnswering.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-squad2")
>>> question, text = "Who was Jim Henson?", "Jim Henson was a nice puppet"
>>> inputs = tokenizer(question, text, return_tensors="pt")
>>> with torch.no_grad():
... outputs = model(**inputs)
>>> answer_start_index = outputs.start_logits.argmax()
>>> answer_end_index = outputs.end_logits.argmax()
>>> predict_answer_tokens = inputs.input_ids[0, answer_start_index : answer_end_index + 1]
>>> tokenizer.decode(predict_answer_tokens, skip_special_tokens=True)
'a nice puppet'
>>> # target is "nice puppet"
>>> target_start_index = torch.tensor([11])
>>> target_end_index = torch.tensor([12])
>>> outputs = model(**inputs, start_positions=target_start_index, end_positions=target_end_index)
>>> loss = outputs.loss
>>> round(loss.item(), 2)
2.64
隐藏 TensorFlow 内容
class transformers.TFElectraModel
( config *inputs **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig)- 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型相关的权重,只会加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。裸的 Electra 模型变压器输出原始隐藏状态,没有特定的头部在顶部。与 BERT 模型相同,只是如果隐藏大小和嵌入大小不同,则在嵌入层和编码器之间使用额外的线性层。生成器和鉴别器检查点都可以加载到此模型中。
此模型继承自 TFPreTrainedModel。检查超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(例如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
此模型还是一个tf.keras.Model子类。将其用作常规的 TF 2.0 Keras 模型,并参考 TF 2.0 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
transformers
中的 TensorFlow 模型和层接受两种格式的输入:
支持第二种格式的原因是 Keras 方法在将输入传递给模型和层时更喜欢这种格式。由于有此支持,当使用model.fit()
等方法时,应该可以“正常工作” - 只需以model.fit()
支持的任何格式传递输入和标签!但是,如果您想在 Keras 方法之外使用第二种格式,例如在使用 KerasFunctional
API 创建自己的层或模型时,有三种可能性可用于收集第一个位置参数中的所有输入张量:
input_ids
的张量,没有其他内容:model(input_ids)
model([input_ids, attention_mask])
或model([input_ids, attention_mask, token_type_ids])
model({"input_ids": input_ids, "token_type_ids": token_type_ids})
请注意,当使用子类化创建模型和层时,您无需担心这些问题,因为您可以像将输入传递给任何其他 Python 函数一样传递输入!
call
( input_ids: TFModelInputType | None = None attention_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None token_type_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None position_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None head_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None inputs_embeds: np.ndarray | tf.Tensor | None = None encoder_hidden_states: np.ndarray | tf.Tensor | None = None encoder_attention_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None past_key_values: Optional[Tuple[Tuple[Union[np.ndarray, tf.Tensor]]]] = None use_cache: Optional[bool] = None output_attentions: Optional[bool] = None output_hidden_states: Optional[bool] = None return_dict: Optional[bool] = None training: Optional[bool] = False ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_tf_outputs.TFBaseModelOutputWithPastAndCrossAttentions or tuple(tf.Tensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
)- 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.call
()和 PreTrainedTokenizer.encode()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值在[0, 1]
中选择:
1
,
0
。
什么是注意力掩码?
position_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 输入序列标记在位置嵌入中的位置的索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
什么是位置 ID?
head_mask
(形状为(num_heads,)
或(num_layers, num_heads)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 用于使自注意力模块中的选定头部失效的掩码。掩码值在[0, 1]
中选择:
inputs_embeds
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
,可选)— 可选地,可以直接传递嵌入表示而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制如何将input_ids
索引转换为相关向量,而不是模型的内部嵌入查找矩阵,则这很有用。
output_attentions
(bool
,可选)— 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参见返回张量下的attentions
。此参数仅在急切模式下可用,在图模式中将使用配置中的值。
output_hidden_states
(bool
,可选)— 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参见返回张量下的hidden_states
。此参数仅在急切模式下可用,在图模式中将使用配置中的值。
return_dict
(bool
,可选)— 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。此参数可在急切模式中使用,在图模式中该值将始终设置为 True。
training
(bool
,可选,默认为False
)— 是否在训练模式下使用模型(一些模块如 dropout 模块在训练和评估之间有不同的行为)。
encoder_hidden_states
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
,可选)— 编码器最后一层的隐藏状态序列。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用。
encoder_attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的tf.Tensor
,可选)— 避免在编码器输入的填充标记索引上执行注意力的掩码。如果模型配置为解码器,则在交叉注意力中使用此掩码。选择的掩码值为[0, 1]
:
past_key_values
(长度为config.n_layers
的Tuple[Tuple[tf.Tensor]]
)— 包含注意力块的预计算键和值隐藏状态。可用于加速解码。如果使用了past_key_values
,用户可以选择仅输入最后的decoder_input_ids
(那些没有将它们的过去键值状态提供给此模型的)形状为(batch_size, 1)
而不是所有形状为(batch_size, sequence_length)
的decoder_input_ids
。
use_cache
(bool
,可选,默认为True
)— 如果设置为True
,将返回past_key_values
键值状态,并可用于加速解码(参见past_key_values
)。在训练期间设置为False
,在生成期间设置为True
。
返回
transformers.modeling_tf_outputs.TFBaseModelOutputWithPastAndCrossAttentions 或tuple(tf.Tensor)
transformers.modeling_tf_outputs.TFBaseModelOutputWithPastAndCrossAttentions 或一个tf.Tensor
元组(如果传递了return_dict=False
或config.return_dict=False
时)包含根据配置(ElectraConfig)和输入而异的各种元素。
last_hidden_state
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
)— 模型最后一层的隐藏状态序列输出。
如果使用了past_key_values
,则输出形状为(batch_size, 1, hidden_size)
序列的最后一个隐藏状态。
past_key_values
(List[tf.Tensor]
,可选,当传递use_cache=True
或config.use_cache=True
时返回)- 长度为config.n_layers
的tf.Tensor
列表,每个张量的形状为(2, batch_size, num_heads, sequence_length, embed_size_per_head)
。
包含预先计算的隐藏状态(注意力块中的键和值),可用于加速顺序解码(参见past_key_values
输入)。
hidden_states
(tuple(tf.FloatTensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回)- 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每个层的输出)。
每个层输出的模型的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回)- 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的tf.Tensor
元组(每个层一个)。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
cross_attentions
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回)- 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的tf.Tensor
元组(每个层一个)。
解码器的交叉注意力层的注意力权重,在注意力 softmax 之后,用于计算交叉注意力头中的加权平均值。
TFElectraModel 的前向方法,覆盖__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是调用此函数,因为前者会处理运行前后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, TFElectraModel
>>> import tensorflow as tf
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = TFElectraModel.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> inputs = tokenizer("Hello, my dog is cute", return_tensors="tf")
>>> outputs = model(inputs)
>>> last_hidden_states = outputs.last_hidden_state
class transformers.TFElectraForPreTraining
( config **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig)- 包含模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。Electra 模型在顶部带有二元分类头,用于在预训练期间识别生成的标记。
尽管鉴别器和生成器都可以加载到这个模型中,但鉴别器是两者中唯一具有正确分类头用于此模型的模型。
这个模型继承自 TFPreTrainedModel。查看超类文档以获取库实现的所有模型的通用方法(例如下载或保存,调整输入嵌入大小,修剪头等)。
这个模型也是一个tf.keras.Model子类。将其用作常规的 TF 2.0 Keras 模型,并参考 TF 2.0 文档以获取与一般用法和行为相关的所有信息。
transformers
中的 TensorFlow 模型和层接受两种格式的输入:
第二种格式得到支持的原因是,当将输入传递给模型和层时,Keras 方法更喜欢这种格式。由于这种支持,在使用诸如model.fit()
之类的方法时,对您来说应该“只需工作” - 只需以model.fit()
支持的任何格式传递您的输入和标签!但是,如果您想在 Keras 方法之外使用第二种格式,例如在使用 KerasFunctional
API 创建自己的层或模型时,有三种可能性可以用来收集所有输入张量在第一个位置参数中:
input_ids
的单个张量,没有其他内容:model(input_ids)
model([input_ids, attention_mask])
或model([input_ids, attention_mask, token_type_ids])
model({"input_ids": input_ids, "token_type_ids": token_type_ids})
请注意,当使用子类化创建模型和层时,您无需担心这些问题,因为您可以像对待任何其他 Python 函数一样传递输入!
call
( input_ids: TFModelInputType | None = None attention_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None token_type_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None position_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None head_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None inputs_embeds: np.ndarray | tf.Tensor | None = None output_attentions: Optional[bool] = None output_hidden_states: Optional[bool] = None return_dict: Optional[bool] = None training: Optional[bool] = False ) → export const metadata = 'undefined';transformers.models.electra.modeling_tf_electra.TFElectraForPreTrainingOutput or tuple(tf.Tensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
)- 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.call
()和 PreTrainedTokenizer.encode()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。在[0, 1]
中选择的掩码值:
未屏蔽
的标记,
被屏蔽
的标记。
什么是注意力掩码?
position_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 每个输入序列标记的位置的索引在位置嵌入中。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
什么是位置 ID?
head_mask
(形状为(num_heads,)
或(num_layers, num_heads)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 用于使自注意力模块中选择的头部失效的掩码。在[0, 1]
中选择的掩码值:
未被屏蔽
,
被屏蔽
。
inputs_embeds
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
,可选)- 可选地,您可以选择直接传递嵌入表示,而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制权来将input_ids
索引转换为相关向量,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵,这将非常有用。
output_attentions
(bool
,可选)- 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的attentions
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
output_hidden_states
(bool
,可选)- 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的hidden_states
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
return_dict
(bool
,可选) — 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。这个参数可以在急切模式下使用,在图模式下该值将始终设置为 True。
training
(bool
,可选,默认为False
) — 是否在训练模式下使用模型(一些模块如 dropout 模块在训练和评估之间有不同的行为)。
返回
transformers.models.electra.modeling_tf_electra.TFElectraForPreTrainingOutput 或tuple(tf.Tensor)
一个 transformers.models.electra.modeling_tf_electra.TFElectraForPreTrainingOutput 或一个tf.Tensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包含根据配置(ElectraConfig)和输入的不同元素。
loss
(可选,当提供labels
时返回,形状为(1,)
的tf.Tensor
) — ELECTRA 目标的总损失。
logits
(形状为(batch_size, sequence_length)
的tf.Tensor
) — 头部的预测分数(SoftMax 之前每个标记的分数)。
hidden_states
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每个层的输出)。
每层模型的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的tf.Tensor
元组(每层一个)。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
TFElectraForPreTraining 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
尽管前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例而不是这个,因为前者负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> import tensorflow as tf
>>> from transformers import AutoTokenizer, TFElectraForPreTraining
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = TFElectraForPreTraining.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> input_ids = tf.constant(tokenizer.encode("Hello, my dog is cute"))[None, :] # Batch size 1
>>> outputs = model(input_ids)
>>> scores = outputs[0]
class transformers.TFElectraForMaskedLM
( config **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig) — 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。在顶部有一个语言建模头的 Electra 模型。
尽管鉴别器和生成器都可以加载到这个模型中,但生成器是这两个模型中唯一为掩码语言建模任务训练过的模型。
这个模型继承自 TFPreTrainedModel。查看超类文档以了解库实现的所有模型的通用方法(例如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
此模型也是tf.keras.Model子类。将其用作常规 TF 2.0 Keras 模型,并参考 TF 2.0 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
transformers
中的 TensorFlow 模型和层接受两种格式的输入:
支持第二种格式的原因是 Keras 方法在将输入传递给模型和层时更喜欢这种格式。由于这种支持,当使用model.fit()
等方法时,应该“只需工作” - 只需以model.fit()
支持的任何格式传递输入和标签!但是,如果您想在 Keras 方法之外使用第二种格式,比如在使用 KerasFunctional
API 创建自己的层或模型时,有三种可能性可以用来收集第一个位置参数中的所有输入张量:
input_ids
的单个张量,没有其他内容:model(input_ids)
model([input_ids, attention_mask])
或model([input_ids, attention_mask, token_type_ids])
model({"input_ids": input_ids, "token_type_ids": token_type_ids})
请注意,当使用子类化创建模型和层时,您无需担心这些问题,因为您可以像对待任何其他 Python 函数一样传递输入!
调用
( input_ids: TFModelInputType | None = None attention_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None token_type_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None position_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None head_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None inputs_embeds: np.ndarray | tf.Tensor | None = None output_attentions: Optional[bool] = None output_hidden_states: Optional[bool] = None return_dict: Optional[bool] = None labels: np.ndarray | tf.Tensor | None = None training: Optional[bool] = False ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_tf_outputs.TFMaskedLMOutput or tuple(tf.Tensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
)- 词汇表中输入序列令牌的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.call
()和 PreTrainedTokenizer.encode()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 用于避免在填充令牌索引上执行注意力的掩码。在[0, 1]
中选择的掩码值:
什么是注意力掩码?
position_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 每个输入序列令牌在位置嵌入中的位置索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
什么是位置 ID?
head_mask
(形状为(num_heads,)
或(num_layers, num_heads)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 用于使自注意力模块的选定头部失效的掩码。在[0, 1]
中选择的掩码值:
inputs_embeds
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
,可选)- 可选地,您可以选择直接传递嵌入表示,而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制权来将input_ids
索引转换为相关向量,而不是模型的内部嵌入查找矩阵,则这很有用。
output_attentions
(bool
,可选) — 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的attentions
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
output_hidden_states
(bool
,可选) — 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的hidden_states
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
return_dict
(bool
,可选) — 是否返回一个 ModelOutput 而不是一个普通元组。此参数可以在急切模式下使用,在图模式下该值将始终设置为 True。
training
(bool
,可选,默认为False
) — 是否在训练模式下使用模型(一些模块如 dropout 模块在训练和评估之间有不同的行为)。
labels
(形状为
(batch_size, sequence_length)的
tf.Tensor,*可选*) — 用于计算掩码语言建模损失的标签。索引应在
[-100, 0, …, config.vocab_size]内(参见
input_ids文档字符串)。索引设置为
-100的标记将被忽略(屏蔽),损失仅计算具有标签在
[0, …, config.vocab_size]`内的标记。
返回
transformers.modeling_tf_outputs.TFMaskedLMOutput 或tuple(tf.Tensor)
一个 transformers.modeling_tf_outputs.TFMaskedLMOutput 或一个tf.Tensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包含根据配置(ElectraConfig)和输入的各种元素。
损失
(形状为
(n,)的
tf.Tensor,*可选*,当提供
labels`时返回,其中 n 是未屏蔽标签的数量) — 掩码语言建模(MLM)损失。
logits
(形状为
(batch_size, sequence_length, config.vocab_size)的
tf.Tensor`) — 语言建模头的预测分数(SoftMax 之前每个词汇标记的分数)。
hidden_states
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每个层的输出)。
模型在每个层的输出处的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的tf.Tensor
元组(每层一个)。
注意力 softmax 后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
TFElectraForMaskedLM 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例而不是这个,因为前者负责运行预处理和后处理步骤,而后者则默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, TFElectraForMaskedLM
>>> import tensorflow as tf
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-generator")
>>> model = TFElectraForMaskedLM.from_pretrained("google/electra-small-generator")
>>> inputs = tokenizer("The capital of France is [MASK].", return_tensors="tf")
>>> logits = model(**inputs).logits
>>> # retrieve index of [MASK]
>>> mask_token_index = tf.where((inputs.input_ids == tokenizer.mask_token_id)[0])
>>> selected_logits = tf.gather_nd(logits[0], indices=mask_token_index)
>>> predicted_token_id = tf.math.argmax(selected_logits, axis=-1)
>>> tokenizer.decode(predicted_token_id)
'paris'
>>> labels = tokenizer("The capital of France is Paris.", return_tensors="tf")["input_ids"]
>>> # mask labels of non-[MASK] tokens
>>> labels = tf.where(inputs.input_ids == tokenizer.mask_token_id, labels, -100)
>>> outputs = model(**inputs, labels=labels)
>>> round(float(outputs.loss), 2)
1.22
class transformers.TFElectraForSequenceClassification
( config *inputs **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig)- 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。ELECTRA 模型变压器,顶部带有序列分类/回归头(池化输出的线性层),例如用于 GLUE 任务。
此模型继承自 TFPreTrainedModel。检查超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(例如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
此模型还是一个tf.keras.Model子类。将其用作常规的 TF 2.0 Keras 模型,并参考 TF 2.0 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
transformers
中的 TensorFlow 模型和层接受两种格式的输入:
支持第二种格式的原因是 Keras 方法在将输入传递给模型和层时更喜欢这种格式。由于有了这种支持,当使用model.fit()
等方法时,您应该可以“轻松使用” - 只需以model.fit()
支持的任何格式传递输入和标签!但是,如果您想在 Keras 方法之外使用第二种格式,例如在使用 Keras Functional
API 创建自己的层或模型时,有三种可能性可用于收集第一个位置参数中的所有输入张量:
input_ids
的单个张量,没有其他内容:model(input_ids)
model([input_ids, attention_mask])
或model([input_ids, attention_mask, token_type_ids])
model({"input_ids": input_ids, "token_type_ids": token_type_ids})
请注意,当使用子类化创建模型和层时,您无需担心任何这些内容,因为您可以像对待任何其他 Python 函数一样传递输入!
call
( input_ids: TFModelInputType | None = None attention_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None token_type_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None position_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None head_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None inputs_embeds: np.ndarray | tf.Tensor | None = None output_attentions: Optional[bool] = None output_hidden_states: Optional[bool] = None return_dict: Optional[bool] = None labels: np.ndarray | tf.Tensor | None = None training: Optional[bool] = False ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_tf_outputs.TFSequenceClassifierOutput or tuple(tf.Tensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
)- 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.call
()和 PreTrainedTokenizer.encode()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值选择在[0, 1]
中:
什么是注意力掩码?
position_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)- 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
什么是位置 ID?
head_mask
(Numpy 数组
或 tf.Tensor
的形状为 (num_heads,)
或 (num_layers, num_heads)
,可选) — 用于使自注意力模块的选定头部失效的掩码。掩码值选定在 [0, 1]
:
掩码
。
掩码
。
inputs_embeds
(tf.Tensor
的形状为 (batch_size, sequence_length, hidden_size)
,可选) — 可选地,您可以选择直接传递嵌入表示,而不是传递 input_ids
。如果您想要更多控制如何将 input_ids
索引转换为相关向量,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵,则这很有用。
output_attentions
(bool
, 可选) — 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参阅返回张量中的 attentions
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
output_hidden_states
(bool
, 可选) — 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参阅返回张量中的 hidden_states
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
return_dict
(bool
, 可选) — 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。此参数可以在急切模式下使用,在图模式下该值将始终设置为 True。
training
(bool
, 可选,默认为 False
) — 是否在训练模式下使用模型(一些模块如 dropout 模块在训练和评估之间有不同的行为)。
labels
(tf.Tensor
的形状为 (batch_size,)
,可选) — 用于计算序列分类/回归损失的标签。索引应在 [0, ..., config.num_labels - 1]
。如果 config.num_labels == 1
,则计算回归损失(均方损失),如果 config.num_labels > 1
,则计算分类损失(交叉熵)。
返回
transformers.modeling_tf_outputs.TFSequenceClassifierOutput 或 tuple(tf.Tensor)
一个 transformers.modeling_tf_outputs.TFSequenceClassifierOutput 或一个 tf.Tensor
元组(如果传递了 return_dict=False
或当 config.return_dict=False
时)包含根据配置(ElectraConfig)和输入而异的各种元素。
损失
(tf.Tensor
的形状为 (batch_size, )
,可选,在提供 labels
时返回) — 分类(如果 config.num_labels==1
则为回归)损失。
logits
(tf.Tensor
的形状为 (batch_size, config.num_labels)
) — 分类(如果 config.num_labels==1
则为回归)得分(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(tf.Tensor)
,可选,在传递 output_hidden_states=True
或当 config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为 (batch_size, sequence_length, hidden_size)
的 tf.Tensor
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出处的隐藏状态以及初始嵌入输出。
attentions
(tuple(tf.Tensor)
,可选,在传递 output_attentions=True
或当 config.output_attentions=True
时返回) — 形状为 (batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的 tf.Tensor
元组(每一层一个)。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
TFElectraForSequenceClassification 的前向方法,覆盖 __call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, TFElectraForSequenceClassification
>>> import tensorflow as tf
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-emotion")
>>> model = TFElectraForSequenceClassification.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-emotion")
>>> inputs = tokenizer("Hello, my dog is cute", return_tensors="tf")
>>> logits = model(**inputs).logits
>>> predicted_class_id = int(tf.math.argmax(logits, axis=-1)[0])
>>> model.config.id2label[predicted_class_id]
'joy'
>>> # To train a model on `num_labels` classes, you can pass `num_labels=num_labels` to `.from_pretrained(...)`
>>> num_labels = len(model.config.id2label)
>>> model = TFElectraForSequenceClassification.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-emotion", num_labels=num_labels)
>>> labels = tf.constant(1)
>>> loss = model(**inputs, labels=labels).loss
>>> round(float(loss), 2)
0.06
class transformers.TFElectraForMultipleChoice
( config *inputs **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig)- 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只会加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。在顶部具有多选分类头部的 ELECTRA 模型(在池化输出的顶部有一个线性层和一个 softmax),例如用于 RocStories/SWAG 任务。
此模型继承自 TFPreTrainedModel。查看超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
这个模型也是一个tf.keras.Model子类。将其用作常规的 TF 2.0 Keras 模型,并参考 TF 2.0 文档以获取与一般用法和行为相关的所有信息。
transformers
中的 TensorFlow 模型和层接受两种输入格式:
支持第二种格式的原因是,Keras 方法在将输入传递给模型和层时更喜欢这种格式。由于有了这种支持,当使用model.fit()
等方法时,应该可以“正常工作” - 只需以model.fit()
支持的任何格式传递输入和标签即可!但是,如果您想在 Keras 方法之外(如fit()
和predict()
)使用第二种格式,比如在使用 KerasFunctional
API 创建自己的层或模型时,有三种可能性可以用来收集所有输入张量放在第一个位置参数中:
input_ids
张量,没有其他内容:model(input_ids)
model([input_ids, attention_mask])
或model([input_ids, attention_mask, token_type_ids])
model({"input_ids": input_ids, "token_type_ids": token_type_ids})
请注意,当使用子类化创建模型和层时,您无需担心这些内容,因为您可以像对待任何其他 Python 函数一样传递输入!
调用
( input_ids: TFModelInputType | None = None attention_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None token_type_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None position_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None head_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None inputs_embeds: np.ndarray | tf.Tensor | None = None output_attentions: Optional[bool] = None output_hidden_states: Optional[bool] = None return_dict: Optional[bool] = None labels: np.ndarray | tf.Tensor | None = None training: Optional[bool] = False ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_tf_outputs.TFMultipleChoiceModelOutput or tuple(tf.Tensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
)- 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。查看 PreTrainedTokenizer.call
()和 PreTrainedTokenizer.encode()获取详细信息。
什么是输入 ID?
attention_mask
(Numpy array
或形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
的tf.Tensor
,可选) — 避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值选定在[0, 1]
内:
什么是注意力掩码?
position_ids
(Numpy array
或形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
的tf.Tensor
,可选) — 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。选定范围为[0, config.max_position_embeddings - 1]
。
什么是位置 ID?
head_mask
(Numpy array
或形状为(num_heads,)
或(num_layers, num_heads)
的tf.Tensor
,可选) — 用于使自注意力模块中选定头部失效的掩码。掩码值选定在[0, 1]
内:
inputs_embeds
(形状为(batch_size, num_choices, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
,可选) — 可选地,您可以直接传递嵌入表示而不是传递input_ids
。如果您想要更多控制如何将input_ids
索引转换为相关向量,这将很有用,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵。
output_attentions
(bool
,可选) — 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参见返回张量下的attentions
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
output_hidden_states
(bool
,可选) — 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参见返回张量下的hidden_states
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
return_dict
(bool
,可选) — 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。此参数可在急切模式下使用,在图模式下该值将始终设置为 True。
training
(bool
,可选,默认为False
) — 是否在训练模式下使用模型(一些模块如 dropout 模块在训练和评估之间有不同的行为)。
labels
(形状为(batch_size,)
的tf.Tensor
,可选) — 用于计算多项选择分类损失的标签。索引应在[0, ..., num_choices]
内,其中num_choices
是输入张量的第二维度的大小。(参见上面的input_ids
)。
返回
transformers.modeling_tf_outputs.TFMultipleChoiceModelOutput 或tuple(tf.Tensor)
一个 transformers.modeling_tf_outputs.TFMultipleChoiceModelOutput 或一个tf.Tensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包含各种元素,取决于配置(ElectraConfig)和输入。
loss
(形状为*(batch_size, )*的tf.Tensor
,可选,当提供labels
时返回) — 分类损失。
logits
(形状为(batch_size, num_choices)
的tf.Tensor
) — num_choices是输入张量的第二维度。(参见上面的input_ids)。
分类得分(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回)—形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的tf.Tensor
元组。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
TFElectraForMultipleChoice 的前向方法覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, TFElectraForMultipleChoice
>>> import tensorflow as tf
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = TFElectraForMultipleChoice.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> prompt = "In Italy, pizza served in formal settings, such as at a restaurant, is presented unsliced."
>>> choice0 = "It is eaten with a fork and a knife."
>>> choice1 = "It is eaten while held in the hand."
>>> encoding = tokenizer([prompt, prompt], [choice0, choice1], return_tensors="tf", padding=True)
>>> inputs = {k: tf.expand_dims(v, 0) for k, v in encoding.items()}
>>> outputs = model(inputs) # batch size is 1
>>> # the linear classifier still needs to be trained
>>> logits = outputs.logits
class transformers.TFElectraForTokenClassification
( config **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig)—包含模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只会加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。在顶部带有标记分类头的 Electra 模型。
鉴别器和生成器都可以加载到这个模型中。
这个模型继承自 TFPreTrainedModel。查看超类文档以了解库实现的所有模型的通用方法(例如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
这个模型也是一个tf.keras.Model子类。将其用作常规的 TF 2.0 Keras 模型,并参考 TF 2.0 文档以获取有关一般用法和行为的所有信息。
transformers
中的 TensorFlow 模型和层接受两种格式的输入:
支持第二种格式的原因是 Keras 方法在将输入传递给模型和层时更喜欢这种格式。由于这种支持,当使用model.fit()
等方法时,应该“只需工作” - 只需以model.fit()
支持的任何格式传递输入和标签即可!但是,如果您想在 Keras 方法之外使用第二种格式,例如在使用 KerasFunctional
API 创建自己的层或模型时,有三种可能性可用于收集第一个位置参数中的所有输入张量:
input_ids
的单个张量,没有其他内容:model(input_ids)
model([input_ids, attention_mask])
或model([input_ids, attention_mask, token_type_ids])
model({"input_ids": input_ids, "token_type_ids": token_type_ids})
请注意,当使用子类化创建模型和层时,您无需担心任何这些,因为您可以像对待任何其他 Python 函数一样传递输入!
call
( input_ids: TFModelInputType | None = None attention_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None token_type_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None position_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None head_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None inputs_embeds: np.ndarray | tf.Tensor | None = None output_attentions: Optional[bool] = None output_hidden_states: Optional[bool] = None return_dict: Optional[bool] = None labels: np.ndarray | tf.Tensor | None = None training: Optional[bool] = False ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_tf_outputs.TFTokenClassifierOutput or tuple(tf.Tensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
)—输入序列标记在词汇表中的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.call
() 和 PreTrainedTokenizer.encode()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(Numpy 数组
或 tf.Tensor
,形状为 (batch_size, sequence_length)
,optional) — 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。选择的掩码值在 [0, 1]
中:
未被掩码
的标记为 1,
被掩码
的标记为 0。
什么是注意力掩码?
position_ids
(Numpy 数组
或 tf.Tensor
,形状为 (batch_size, sequence_length)
,optional) — 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。在范围 [0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
什么是位置 ID?
head_mask
(Numpy 数组
或 tf.Tensor
,形状为 (num_heads,)
或 (num_layers, num_heads)
,optional) — 用于使自注意力模块的选定头部无效的掩码。选择的掩码值在 [0, 1]
中:
未被掩码
,
被掩码
。
inputs_embeds
(tf.Tensor
,形状为 (batch_size, sequence_length, hidden_size)
,optional) — 可选地,可以直接传递嵌入表示而不是传递 input_ids
。如果您想要更多控制如何将 input_ids
索引转换为相关向量,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵,则这很有用。
output_attentions
(bool
, optional) — 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的 attentions
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
output_hidden_states
(bool
, optional) — 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参阅返回张量下的 hidden_states
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
return_dict
(bool
, optional) — 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。在急切模式下可以使用此参数,在图模式下该值将始终设置为 True。
training
(bool
, optional,默认为 False
) — 是否在训练模式下使用模型(一些模块如 dropout 模块在训练和评估之间有不同的行为)。
labels
(tf.Tensor
,形状为 (batch_size, sequence_length)
,optional) — 用于计算标记分类损失的标签。索引应在 [0, ..., config.num_labels - 1]
中。
返回
transformers.modeling_tf_outputs.TFTokenClassifierOutput 或 tuple(tf.Tensor)
一个 transformers.modeling_tf_outputs.TFTokenClassifierOutput 或一个 tf.Tensor
元组(如果传递了 return_dict=False
或当 config.return_dict=False
时)包含根据配置(ElectraConfig)和输入的各种元素。
loss
(tf.Tensor
,形状为 (n,)
,optional,当提供 labels
时返回,其中 n 是未被掩码标签的数量) — 分类损失。
logits
(tf.Tensor
,形状为 (batch_size, sequence_length, config.num_labels)
) — 分类分数(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) - 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
元组(一个用于嵌入的输出,一个用于每个层的输出)。
模型在每个层的输出处的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(tf.Tensor)
,可选,当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) - 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的tf.Tensor
元组(每层一个)。
在注意力 softmax 之后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
TFElectraForTokenClassification 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
尽管前向传递的方法需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是这个,因为前者负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, TFElectraForTokenClassification
>>> import tensorflow as tf
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-discriminator-finetuned-conll03-english")
>>> model = TFElectraForTokenClassification.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-discriminator-finetuned-conll03-english")
>>> inputs = tokenizer(
... "HuggingFace is a company based in Paris and New York", add_special_tokens=False, return_tensors="tf"
... )
>>> logits = model(**inputs).logits
>>> predicted_token_class_ids = tf.math.argmax(logits, axis=-1)
>>> # Note that tokens are classified rather then input words which means that
>>> # there might be more predicted token classes than words.
>>> # Multiple token classes might account for the same word
>>> predicted_tokens_classes = [model.config.id2label[t] for t in predicted_token_class_ids[0].numpy().tolist()]
>>> predicted_tokens_classes
['B-LOC', 'B-ORG', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-LOC', 'O', 'B-LOC', 'I-LOC']
>>> labels = predicted_token_class_ids
>>> loss = tf.math.reduce_mean(model(**inputs, labels=labels).loss)
>>> round(float(loss), 2)
0.11
class transformers.TFElectraForQuestionAnswering
( config *inputs **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig) - 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。Electra 模型在顶部具有用于提取问答任务的跨度分类头,例如 SQuAD(在隐藏状态输出顶部的线性层,用于计算span start logits
和span end logits
)。
此模型继承自 TFPreTrainedModel。查看超类文档以获取库实现的所有模型的通用方法(例如下载或保存、调整输入嵌入、修剪头等)。
此模型也是tf.keras.Model的子类。将其用作常规的 TF 2.0 Keras 模型,并参考 TF 2.0 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
transformers
中的 TensorFlow 模型和层接受两种格式的输入:
支持第二种格式的原因是,Keras 方法在将输入传递给模型和层时更喜欢这种格式。由于这种支持,当使用诸如model.fit()
之类的方法时,应该可以“正常工作” - 只需以model.fit()
支持的任何格式传递您的输入和标签即可!但是,如果您想在 Keras 方法之外使用第二种格式,例如在使用 KerasFunctional
API 创建自己的层或模型时,有三种可能性可以用来收集所有输入张量在第一个位置参数中:
input_ids
的单个张量,没有其他内容:model(input_ids)
model([input_ids, attention_mask])
或model([input_ids, attention_mask, token_type_ids])
model({"input_ids": input_ids, "token_type_ids": token_type_ids})
请注意,当使用子类化创建模型和层时,您无需担心任何这些,因为您可以像对待任何其他 Python 函数一样传递输入!
call
( input_ids: TFModelInputType | None = None attention_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None token_type_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None position_ids: np.ndarray | tf.Tensor | None = None head_mask: np.ndarray | tf.Tensor | None = None inputs_embeds: np.ndarray | tf.Tensor | None = None output_attentions: Optional[bool] = None output_hidden_states: Optional[bool] = None return_dict: Optional[bool] = None start_positions: np.ndarray | tf.Tensor | None = None end_positions: np.ndarray | tf.Tensor | None = None training: Optional[bool] = False ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_tf_outputs.TFQuestionAnsweringModelOutput or tuple(tf.Tensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
)— 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.call
()和 PreTrainedTokenizer.encode()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)— 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值选择在[0, 1]
范围内:
masked
的标记,
masked
的标记为 0。
什么是注意力掩码?
position_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)— 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。选择范围为[0, config.max_position_embeddings - 1]
。
什么是位置 ID?
head_mask
(形状为(num_heads,)
或(num_layers, num_heads)
的Numpy
数组或tf.Tensor
,可选)— 用于使自注意力模块的选定头部失效的掩码。掩码值选择在[0, 1]
范围内:
masked
,
masked
。
inputs_embeds
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
,可选)— 可选地,您可以选择直接传递嵌入表示,而不是传递input_ids
。如果您希望更多控制如何将input_ids
索引转换为相关向量,则这很有用,而不是使用模型的内部嵌入查找矩阵。
output_attentions
(bool
,可选)— 是否返回所有注意力层的注意力张量。有关更多详细信息,请参见返回张量下的attentions
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
output_hidden_states
(bool
,可选)— 是否返回所有层的隐藏状态。有关更多详细信息,请参见返回张量下的hidden_states
。此参数仅在急切模式下使用,在图模式下将使用配置中的值。
return_dict
(bool
,可选)— 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。此参数可在急切模式下使用,在图模式下该值将始终设置为 True。
training
(bool
,可选,默认为False
)— 是否在训练模式下使用模型(一些模块如 dropout 模块在训练和评估之间有不同的行为)。
start_positions
(形状为(batch_size,)
的tf.Tensor
,可选)— 用于计算标记跨度开始位置(索引)的标签。位置被夹紧到序列的长度(sequence_length
)。超出序列范围的位置不会用于计算损失。
end_positions
(形状为(batch_size,)
的tf.Tensor
,可选)— 用于计算标记跨度结束位置(索引)的标签。位置被夹紧到序列的长度(sequence_length
)。超出序列范围的位置不会用于计算损失。
返回
transformers.modeling_tf_outputs.TFQuestionAnsweringModelOutput 或tuple(tf.Tensor)
一个 transformers.modeling_tf_outputs.TFQuestionAnsweringModelOutput 或一个tf.Tensor
元组(如果传递了return_dict=False
或当config.return_dict=False
时)包含根据配置(ElectraConfig)和输入的各种元素。
loss
(形状为(batch_size, )
的tf.Tensor
,可选,在提供start_positions
和end_positions
时返回) — 总跨度提取损失是起始位置和结束位置的交叉熵之和。
start_logits
(形状为(batch_size, sequence_length)
的tf.Tensor
) — 跨度起始得分(SoftMax 之前)。
end_logits
(形状为(batch_size, sequence_length)
的tf.Tensor
) — 跨度结束得分(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(tf.Tensor)
,可选,在传递output_hidden_states=True
或当config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的tf.Tensor
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(tf.Tensor)
,可选,在传递output_attentions=True
或当config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的tf.Tensor
元组(每层一个)。
注意力权重在注意力 SoftMax 之后,用于计算自注意力头中的加权平均值。
TFElectraForQuestionAnswering 的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的配方需要在此函数内定义,但应该在之后调用Module
实例,而不是这个,因为前者负责运行预处理和后处理步骤,而后者则默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, TFElectraForQuestionAnswering
>>> import tensorflow as tf
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-squad2")
>>> model = TFElectraForQuestionAnswering.from_pretrained("bhadresh-savani/electra-base-squad2")
>>> question, text = "Who was Jim Henson?", "Jim Henson was a nice puppet"
>>> inputs = tokenizer(question, text, return_tensors="tf")
>>> outputs = model(**inputs)
>>> answer_start_index = int(tf.math.argmax(outputs.start_logits, axis=-1)[0])
>>> answer_end_index = int(tf.math.argmax(outputs.end_logits, axis=-1)[0])
>>> predict_answer_tokens = inputs.input_ids[0, answer_start_index : answer_end_index + 1]
>>> tokenizer.decode(predict_answer_tokens)
'a nice puppet'
>>> # target is "nice puppet"
>>> target_start_index = tf.constant([11])
>>> target_end_index = tf.constant([12])
>>> outputs = model(**inputs, start_positions=target_start_index, end_positions=target_end_index)
>>> loss = tf.math.reduce_mean(outputs.loss)
>>> round(float(loss), 2)
2.64
JAXHide JAX 内容
class transformers.FlaxElectraModel
( config: ElectraConfig input_shape: Tuple = (1, 1) seed: int = 0 dtype: dtype = <class 'jax.numpy.float32'> _do_init: bool = True gradient_checkpointing: bool = False **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig) — 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型相关的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。裸的 Electra 模型变压器输出原始隐藏状态,没有特定的头部。
这个模型继承自 FlaxPreTrainedModel。查看超类文档以了解库实现的通用方法,用于所有模型(例如从 PyTorch 模型下载、保存和转换权重)。
这个模型也是一个 Flax Linen flax.nn.Module子类。将其用作常规的 Flax 模块,并参考 Flax 文档以了解与一般用法和行为相关的所有内容。
最后,这个模型支持 JAX 的内在特性,例如:
__call__
( input_ids attention_mask = None token_type_ids = None position_ids = None head_mask = None encoder_hidden_states = None encoder_attention_mask = None params: dict = None dropout_rng: PRNGKey = None train: bool = False output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None past_key_values: dict = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_flax_outputs.FlaxBaseModelOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的numpy.ndarray
)— 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的numpy.ndarray
,可选)— 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值选在[0, 1]
之间:
masked
的标记,
masked
的标记。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的numpy.ndarray
,可选)— 段标记索引,用于指示输入的第一部分和第二部分。索引选在[0, 1]
之间:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的numpy.ndarray
,可选)— 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
head_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的numpy.ndarray
,*可选)-- 用于使注意力模块中选择的头部失效的掩码。掩码值选在[0, 1]
之间:
masked
,
masked
。
return_dict
(bool
,可选)— 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。
返回
transformers.modeling_flax_outputs.FlaxBaseModelOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_flax_outputs.FlaxBaseModelOutput 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或当config.return_dict=False
时)包含根据配置(ElectraConfig)和输入而异的各种元素。
last_hidden_state
(形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的jnp.ndarray
)— 模型最后一层输出的隐藏状态序列。
hidden_states
(tuple(jnp.ndarray)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或当config.output_hidden_states=True
时返回)— 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的jnp.ndarray
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每个层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(jnp.ndarray)
,可选,当传递output_attentions=True
或当config.output_attentions=True
时返回)— 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的jnp.ndarray
元组(每个层一个)。
注意力 softmax 后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
FlaxElectraPreTrainedModel
的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用 Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, FlaxElectraModel
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = FlaxElectraModel.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> inputs = tokenizer("Hello, my dog is cute", return_tensors="jax")
>>> outputs = model(**inputs)
>>> last_hidden_states = outputs.last_hidden_state
class transformers.FlaxElectraForPreTraining
( config: ElectraConfig input_shape: Tuple = (1, 1) seed: int = 0 dtype: dtype = <class 'jax.numpy.float32'> _do_init: bool = True gradient_checkpointing: bool = False **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig) — 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained() 方法以加载模型权重。在顶部带有二元分类头的 Electra 模型,用于在预训练期间识别生成的标记。
建议将鉴别器检查点加载到该模型中。
此模型继承自 FlaxPreTrainedModel。查看超类文档,了解库为其所有模型实现的通用方法(例如从 PyTorch 模型下载、保存和转换权重)
此模型还是 Flax Linen flax.nn.Module 子类。将其用作常规的 Flax Module,并参考 Flax 文档以获取有关一般用法和行为的所有相关信息。
最后,此模型支持 JAX 的固有特性,例如:
__call__
( input_ids attention_mask = None token_type_ids = None position_ids = None head_mask = None encoder_hidden_states = None encoder_attention_mask = None params: dict = None dropout_rng: PRNGKey = None train: bool = False output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None past_key_values: dict = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.models.electra.modeling_flax_electra.FlaxElectraForPreTrainingOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
) — 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode() 和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。选择的掩码值在 [0, 1]
之间:
未被 masked
的标记,
masked
的标记。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 段标记索引,用于指示输入的第一部分和第二部分。索引在 [0, 1]
中选择:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。在范围 [0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
head_mask
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) -- 用于使注意力模块的选定头部无效的掩码。选择的掩码值在
[0, 1]` 中:
未被 masked
,
masked
。
return_dict
(bool
, 可选) — 是否返回一个 ModelOutput 而不是一个普通的元组。
返回
transformers.models.electra.modeling_flax_electra.FlaxElectraForPreTrainingOutput
或tuple(torch.FloatTensor)
一个transformers.models.electra.modeling_flax_electra.FlaxElectraForPreTrainingOutput
或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递了return_dict=False
或当config.return_dict=False
时),包括根据配置(ElectraConfig)和输入的各种元素。
logits
(形状为(batch_size, sequence_length, config.vocab_size)
的jnp.ndarray
) — 语言建模头的预测分数(SoftMax 之前每个词汇标记的分数)。
hidden_states
(tuple(jnp.ndarray)
,可选,当传递output_hidden_states=True
或当config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的jnp.ndarray
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(jnp.ndarray)
,可选,当传递output_attentions=True
或当config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的jnp.ndarray
元组(每层一个)。
在自注意力头中用于计算加权平均值的注意力权重 softmax 之后。
FlaxElectraPreTrainedModel
的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, FlaxElectraForPreTraining
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = FlaxElectraForPreTraining.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> inputs = tokenizer("Hello, my dog is cute", return_tensors="np")
>>> outputs = model(**inputs)
>>> prediction_logits = outputs.logits
class transformers.FlaxElectraForCausalLM
( config: ElectraConfig input_shape: Tuple = (1, 1) seed: int = 0 dtype: dtype = <class 'jax.numpy.float32'> _do_init: bool = True gradient_checkpointing: bool = False **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig) — 包含模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型相关的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。在顶部带有语言建模头的 Electra 模型(隐藏状态输出的顶部线性层),例如用于自回归任务。
这个模型继承自 FlaxPreTrainedModel。查看超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(如从 PyTorch 模型下载、保存和转换权重)。
这个模型也是一个 Flax 亚麻flax.nn.Module子类。将其用作常规的 Flax 模块,并参考 Flax 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
最后,这个模型支持内在的 JAX 特性,比如:
__call__
( input_ids attention_mask = None token_type_ids = None position_ids = None head_mask = None encoder_hidden_states = None encoder_attention_mask = None params: dict = None dropout_rng: PRNGKey = None train: bool = False output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None past_key_values: dict = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_flax_outputs.FlaxCausalLMOutputWithCrossAttentions or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
) — 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值在[0, 1]
中选择:
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 指示输入的第一部分和第二部分的段标记索引。索引在[0, 1]
中选择:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
head_mask
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) -- 用于使注意力模块中选择的头部失效的掩码。掩码值在
[0, 1]`中选择:
return_dict
(bool
, optional) — 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。
返回
transformers.modeling_flax_outputs.FlaxCausalLMOutputWithCrossAttentions 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_flax_outputs.FlaxCausalLMOutputWithCrossAttentions 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或当config.return_dict=False
时)包括根据配置(ElectraConfig)和输入的各种元素。
logits
(jnp.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length, config.vocab_size)
) — 语言建模头的预测分数(SoftMax 之前每个词汇标记的分数)。
hidden_states
(tuple(jnp.ndarray)
, optional, returned when output_hidden_states=True
is passed or when config.output_hidden_states=True
) — Tuple of jnp.ndarray
(one for the output of the embeddings + one for the output of each layer) of shape (batch_size, sequence_length, hidden_size)
。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(jnp.ndarray)
, optional, returned when output_attentions=True
is passed or when config.output_attentions=True
) — Tuple of jnp.ndarray
(one for each layer) of shape (batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
。
自注意力头中的注意力 softmax 后的注意力权重,用于计算加权平均值。
cross_attentions
(tuple(jnp.ndarray)
, optional, returned when output_attentions=True
is passed or when config.output_attentions=True
) — Tuple of jnp.ndarray
(one for each layer) of shape (batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
。
交叉注意力头中的注意力 softmax 后的注意力权重,用于计算加权平均值。
past_key_values
(tuple(tuple(jnp.ndarray))
,可选,当传递use_cache=True
或config.use_cache=True
时返回) — 长度为config.n_layers
的jnp.ndarray
元组的元组,每个元组包含自注意力和交叉注意力层的缓存键、值状态,如果模型用于编码器-解码器设置,则相关。仅在config.is_decoder = True
时相关。
包含预先计算的隐藏状态(注意力块中的键和值),可用于加速顺序解码(请参见past_key_values
输入)。
FlaxElectraPreTrainedModel
的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
尽管前向传播的方法需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, FlaxElectraForCausalLM
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = FlaxElectraForCausalLM.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> inputs = tokenizer("Hello, my dog is cute", return_tensors="np")
>>> outputs = model(**inputs)
>>> # retrieve logts for next token
>>> next_token_logits = outputs.logits[:, -1]
class transformers.FlaxElectraForMaskedLM
( config: ElectraConfig input_shape: Tuple = (1, 1) seed: int = 0 dtype: dtype = <class 'jax.numpy.float32'> _do_init: bool = True gradient_checkpointing: bool = False **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig) — 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只会加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。在顶部带有语言建模
头的 Electra 模型。
此模型继承自 FlaxPreTrainedModel。查看超类文档以了解库为所有模型实现的通用方法(例如从 PyTorch 模型下载、保存和转换权重)
此模型还是 Flax Linen flax.nn.Module子类。将其用作常规 Flax 模块,并参考 Flax 文档以获取有关一般用法和行为的所有相关信息。
最后,此模型支持 JAX 的固有特性,例如:
__call__
( input_ids attention_mask = None token_type_ids = None position_ids = None head_mask = None encoder_hidden_states = None encoder_attention_mask = None params: dict = None dropout_rng: PRNGKey = None train: bool = False output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None past_key_values: dict = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_flax_outputs.FlaxMaskedLMOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的numpy.ndarray
) — 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 来获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
输入 ID 是什么?
attention_mask
(形状为(batch_size, sequence_length)
的numpy.ndarray
,可选) — 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值选在[0, 1]
之间:
masked
的标记。
masked
的标记。
注意力掩码是什么?
token_type_ids
(形状为(batch_size, sequence_length)
的numpy.ndarray
,可选) — 段标记索引,指示输入的第一部分和第二部分。索引选在[0, 1]
之间:
令牌类型 ID 是什么?
position_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。选择范围为[0, config.max_position_embeddings - 1]
。
head_mask
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) -- 用于使注意力模块的选定头部失效的掩码。掩码值选定在
[0, 1]`:
masked
,
masked
。
return_dict
(bool
, optional) — 是否返回一个 ModelOutput 而不是一个普通元组。
返回
transformers.modeling_flax_outputs.FlaxMaskedLMOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_flax_outputs.FlaxMaskedLMOutput 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递了return_dict=False
或config.return_dict=False
时)包含根据配置(ElectraConfig)和输入不同元素。
logits
(jnp.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length, config.vocab_size)
) — 语言建模头的预测分数(SoftMax 之前每个词汇标记的分数)。
hidden_states
(tuple(jnp.ndarray)
, optional, 当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的jnp.ndarray
元组(一个用于嵌入输出,一个用于每层输出)。
每层模型的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(jnp.ndarray)
, optional, 当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的jnp.ndarray
元组(每层一个)。
注意力 softmax 后的注意力权重,用于计算自注意力头中的加权平均值。
FlaxElectraPreTrainedModel
的前向方法,覆盖__call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会处理运行前后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, FlaxElectraForMaskedLM
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = FlaxElectraForMaskedLM.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> inputs = tokenizer("The capital of France is [MASK].", return_tensors="jax")
>>> outputs = model(**inputs)
>>> logits = outputs.logits
class transformers.FlaxElectraForSequenceClassification
( config: ElectraConfig input_shape: Tuple = (1, 1) seed: int = 0 dtype: dtype = <class 'jax.numpy.float32'> _do_init: bool = True gradient_checkpointing: bool = False **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig) — 包含模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。带有顶部序列分类/回归头(池化输出顶部的线性层)的 Electra 模型变压器,例如用于 GLUE 任务。
这个模型继承自 FlaxPreTrainedModel。查看超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(例如从 PyTorch 模型下载、保存和转换权重)。
这个模型也是 Flax Linen flax.nn.Module子类。将其用作常规 Flax 模块,并参考 Flax 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
最后,此模型支持 JAX 的内在特性,例如:
__call__
( input_ids attention_mask = None token_type_ids = None position_ids = None head_mask = None encoder_hidden_states = None encoder_attention_mask = None params: dict = None dropout_rng: PRNGKey = None train: bool = False output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None past_key_values: dict = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_flax_outputs.FlaxSequenceClassifierOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(numpy.ndarray
,形状为(batch_size, sequence_length)
) — 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(numpy.ndarray
,形状为(batch_size, sequence_length)
,可选) — 避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值选择在[0, 1]
中:
masked
的标记为 1,
masked
的标记为 0。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(numpy.ndarray
,形状为(batch_size, sequence_length)
,可选) — 段标记索引,指示输入的第一部分和第二部分。索引选择在[0, 1]
中:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(numpy.ndarray
,形状为(batch_size, sequence_length)
,可选) — 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
head_mask
(numpy.ndarray
,形状为(batch_size, sequence_length)
,可选
) — 用于使注意力模块的选定头部失效的掩码。掩码值选择在[0, 1]
中:
masked
,
masked
。
return_dict
(bool
,可选) — 是否返回 ModelOutput 而不是普通元组。
返回值
transformers.modeling_flax_outputs.FlaxSequenceClassifierOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_flax_outputs.FlaxSequenceClassifierOutput 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
时)包含根据配置(ElectraConfig)和输入的各种元素。
logits
(jnp.ndarray
,形状为(batch_size, config.num_labels)
) — 分类(如果config.num_labels==1
则为回归)得分(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(jnp.ndarray)
, optional, 当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回 — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的jnp.ndarray
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每个层的输出)。
模型在每个层的输出处的隐藏状态以及初始嵌入输出。
attentions
(tuple(jnp.ndarray)
, optional, 当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回 — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的jnp.ndarray
元组。
注意力权重在注意力 softmax 之后,用于计算自注意力头中的加权平均值。
FlaxElectraPreTrainedModel
的前向方法,覆盖了__call__
特殊方法。
尽管前向传递的配方需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是这个,因为前者负责运行前处理和后处理步骤,而后者则默默地忽略它们。
例如:
>>> from transformers import AutoTokenizer, FlaxElectraForSequenceClassification
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = FlaxElectraForSequenceClassification.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> inputs = tokenizer("Hello, my dog is cute", return_tensors="jax")
>>> outputs = model(**inputs)
>>> logits = outputs.logits
class transformers.FlaxElectraForMultipleChoice
( config: ElectraConfig input_shape: Tuple = (1, 1) seed: int = 0 dtype: dtype = <class 'jax.numpy.float32'> _do_init: bool = True gradient_checkpointing: bool = False **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig)- 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型相关的权重,只加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。ELECTRA 模型,顶部带有多选分类头(池化输出顶部的线性层和 softmax),例如用于 RocStories/SWAG 任务。
此模型继承自 FlaxPreTrainedModel。查看超类文档以了解库为所有模型实现的通用方法(例如从 PyTorch 模型下载、保存和转换权重)
此模型还是 Flax 亚麻flax.nn.Module子类。将其用作常规 Flax 模块,并参考 Flax 文档以了解与一般用法和行为相关的所有事项。
最后,此模型支持 JAX 的固有功能,例如:
__call__
( input_ids attention_mask = None token_type_ids = None position_ids = None head_mask = None encoder_hidden_states = None encoder_attention_mask = None params: dict = None dropout_rng: PRNGKey = None train: bool = False output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None past_key_values: dict = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_flax_outputs.FlaxMultipleChoiceModelOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
的numpy.ndarray
)- 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
的numpy.ndarray
,可选)- 用于避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。选择的掩码值在[0, 1]
中:
masked
的标记为 0。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
的numpy.ndarray
,可选)- 段标记索引,用于指示输入的第一部分和第二部分。索引在[0, 1]
中选择:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
的numpy.ndarray
,可选)- 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
head_mask
(numpy.ndarray
,形状为(batch_size, num_choices, sequence_length)
,可选) – 用于使注意力模块的选定头部失效的掩码。掩码值选定在[0, 1]
之间:
return_dict
(bool
, optional) — 是否返回一个 ModelOutput 而不是一个普通元组。
返回
transformers.modeling_flax_outputs.FlaxMultipleChoiceModelOutput 或tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_flax_outputs.FlaxMultipleChoiceModelOutput 或一个torch.FloatTensor
元组(如果传递return_dict=False
或config.return_dict=False
)包含根据配置(ElectraConfig)和输入的不同元素。
logits
(jnp.ndarray
,形状为(batch_size, num_choices)
) — num_choices是输入张量的第二维度。(参见上面的input_ids)。
分类分数(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(jnp.ndarray)
, optional, 当传递output_hidden_states=True
或config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为(batch_size, sequence_length, hidden_size)
的jnp.ndarray
元组。
每层输出的模型的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(jnp.ndarray)
, optional, 当传递output_attentions=True
或config.output_attentions=True
时返回) — 形状为(batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的jnp.ndarray
元组。
在自注意力头中用于计算加权平均值的注意力 softmax 之后的注意力权重。
FlaxElectraPreTrainedModel
的前向方法覆盖了__call__
特殊方法。
虽然前向传递的方法需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是在此之后调用,因为前者负责运行前处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, FlaxElectraForMultipleChoice
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = FlaxElectraForMultipleChoice.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> prompt = "In Italy, pizza served in formal settings, such as at a restaurant, is presented unsliced."
>>> choice0 = "It is eaten with a fork and a knife."
>>> choice1 = "It is eaten while held in the hand."
>>> encoding = tokenizer([prompt, prompt], [choice0, choice1], return_tensors="jax", padding=True)
>>> outputs = model(**{k: v[None, :] for k, v in encoding.items()})
>>> logits = outputs.logits
class transformers.FlaxElectraForTokenClassification
( config: ElectraConfig input_shape: Tuple = (1, 1) seed: int = 0 dtype: dtype = <class 'jax.numpy.float32'> _do_init: bool = True gradient_checkpointing: bool = False **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig) — 具有模型所有参数的模型配置类。使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只会加载配置。查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。在顶部带有令牌分类头的 Electra 模型。
鉴别器和生成器都可以加载到这个模型中。
这个模型继承自 FlaxPreTrainedModel。检查超类文档,了解库为所有模型实现的通用方法(如从 PyTorch 模型下载、保存和转换权重)
这个模型也是一个 Flax 亚麻flax.nn.Module子类。将其用作常规 Flax 模块,并参考 Flax 文档以获取与一般用法和行为相关的所有事项。
最后,这个模型支持 JAX 的固有特性,比如:
__call__
( input_ids attention_mask = None token_type_ids = None position_ids = None head_mask = None encoder_hidden_states = None encoder_attention_mask = None params: dict = None dropout_rng: PRNGKey = None train: bool = False output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None past_key_values: dict = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_flax_outputs.FlaxTokenClassifierOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(numpy.ndarray
,形状为 (batch_size, sequence_length)
) — 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode() 和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(numpy.ndarray
,形状为 (batch_size, sequence_length)
,可选) — 避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。掩码值在 [0, 1]
中选择:
未被掩盖
的标记,
掩盖
的标记。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(numpy.ndarray
,形状为 (batch_size, sequence_length)
,可选) — 指示输入的第一部分和第二部分的段标记索引。索引在 [0, 1]
中选择:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(numpy.ndarray
,形状为 (batch_size, sequence_length)
,可选) — 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。在范围 [0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
head_mask
(numpy.ndarray
,形状为 (batch_size, sequence_length)
,可选
) – 用于使注意力模块中选择的头部失效的掩码。掩码值在 [0, 1]
中选择:
未被掩盖
,
掩盖
。
return_dict
(bool
,可选) — 是否返回一个 ModelOutput 而不是一个普通元组。
返回
transformers.modeling_flax_outputs.FlaxTokenClassifierOutput 或 tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_flax_outputs.FlaxTokenClassifierOutput 或一个 torch.FloatTensor
元组(如果传递了 return_dict=False
或 config.return_dict=False
)包含根据配置(ElectraConfig)和输入的各种元素。
logits
(jnp.ndarray
,形状为 (batch_size, sequence_length, config.num_labels)
) — 分类得分(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(jnp.ndarray)
,可选,当传递 output_hidden_states=True
或 config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为 (batch_size, sequence_length, hidden_size)
的 jnp.ndarray
元组(嵌入输出和每层输出一个)。
每层输出的模型隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(jnp.ndarray)
,可选,当传递 output_attentions=True
或 config.output_attentions=True
时返回) — 形状为 (batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的 jnp.ndarray
元组(每层一个)。
在自注意力头中用于计算加权平均值的注意力 softmax 后的注意力权重。
FlaxElectraPreTrainedModel
的前向方法,覆盖了 __call__
特殊方法。
虽然前向传递的配方需要在此函数内定义,但应该在此之后调用Module
实例,而不是这个,因为前者负责运行预处理和后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, FlaxElectraForTokenClassification
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = FlaxElectraForTokenClassification.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> inputs = tokenizer("Hello, my dog is cute", return_tensors="jax")
>>> outputs = model(**inputs)
>>> logits = outputs.logits
class transformers.FlaxElectraForQuestionAnswering
( config: ElectraConfig input_shape: Tuple = (1, 1) seed: int = 0 dtype: dtype = <class 'jax.numpy.float32'> _do_init: bool = True gradient_checkpointing: bool = False **kwargs )
参数
config
(ElectraConfig) — 具有模型所有参数的模型配置类。 使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。 查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。ELECTRA 模型在顶部具有用于提取问答任务(如 SQuAD)的跨度分类头(在隐藏状态输出的顶部进行线性层计算span start logits
和span end logits
)。
此模型继承自 FlaxPreTrainedModel。 检查超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(例如从 PyTorch 模型下载、保存和转换权重)。
此模型也是 Flax 亚麻flax.nn.Module子类。 将其用作常规 Flax 模块,并参考 Flax 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
最后,此模型支持 JAX 的固有功能,例如:
__call__
( input_ids attention_mask = None token_type_ids = None position_ids = None head_mask = None encoder_hidden_states = None encoder_attention_mask = None params: dict = None dropout_rng: PRNGKey = None train: bool = False output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None past_key_values: dict = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_flax_outputs.FlaxQuestionAnsweringModelOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
) — 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。 有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。 选择的掩码值在[0, 1]
中:
masked
的标记为 1,
masked
的标记为 0。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 段标记索引,指示输入的第一部分和第二部分。 索引在[0, 1]
中选择:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。 在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
head_mask
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) -- 用于使注意力模块的选定头部无效的掩码。 选择的掩码值在
[0, 1]`中:
masked
,
masked
。
return_dict
(bool
,可选) — 是否返回一个 ModelOutput 而不是一个普通元组。
返回
transformers.modeling_flax_outputs.FlaxQuestionAnsweringModelOutput 或 tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_flax_outputs.FlaxQuestionAnsweringModelOutput 或一个 torch.FloatTensor
元组(如果传递 return_dict=False
或当 config.return_dict=False
时)包含根据配置(ElectraConfig)和输入的不同元素。
start_logits
(jnp.ndarray
,形状为 (batch_size, sequence_length)
) — 跨度起始分数(SoftMax 之前)。
end_logits
(jnp.ndarray
,形状为 (batch_size, sequence_length)
) — 跨度结束分数(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(jnp.ndarray)
,可选,当传递 output_hidden_states=True
或当 config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为 (batch_size, sequence_length, hidden_size)
的 jnp.ndarray
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(jnp.ndarray)
,可选,当传递 output_attentions=True
或当 config.output_attentions=True
时返回) — 形状为 (batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的 jnp.ndarray
元组(每一层一个)。
注意力权重经过注意力 SoftMax 后,用于计算自注意力头中的加权平均值。
FlaxElectraPreTrainedModel
的前向方法,覆盖了 __call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用 Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会处理运行前后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, FlaxElectraForQuestionAnswering
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = FlaxElectraForQuestionAnswering.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> question, text = "Who was Jim Henson?", "Jim Henson was a nice puppet"
>>> inputs = tokenizer(question, text, return_tensors="jax")
>>> outputs = model(**inputs)
>>> start_scores = outputs.start_logits
>>> end_scores = outputs.end_logits
ectraConfig) — 具有模型所有参数的模型配置类。 使用配置文件初始化不会加载与模型关联的权重,只加载配置。 查看 from_pretrained()方法以加载模型权重。
ELECTRA 模型在顶部具有用于提取问答任务(如 SQuAD)的跨度分类头(在隐藏状态输出的顶部进行线性层计算span start logits
和span end logits
)。
此模型继承自 FlaxPreTrainedModel。 检查超类文档以获取库为所有模型实现的通用方法(例如从 PyTorch 模型下载、保存和转换权重)。
此模型也是 Flax 亚麻flax.nn.Module子类。 将其用作常规 Flax 模块,并参考 Flax 文档以获取与一般用法和行为相关的所有内容。
最后,此模型支持 JAX 的固有功能,例如:
__call__
( input_ids attention_mask = None token_type_ids = None position_ids = None head_mask = None encoder_hidden_states = None encoder_attention_mask = None params: dict = None dropout_rng: PRNGKey = None train: bool = False output_attentions: Optional = None output_hidden_states: Optional = None return_dict: Optional = None past_key_values: dict = None ) → export const metadata = 'undefined';transformers.modeling_flax_outputs.FlaxQuestionAnsweringModelOutput or tuple(torch.FloatTensor)
参数
input_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
) — 词汇表中输入序列标记的索引。
可以使用 AutoTokenizer 获取索引。 有关详细信息,请参阅 PreTrainedTokenizer.encode()和 PreTrainedTokenizer.call
()。
什么是输入 ID?
attention_mask
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 避免在填充标记索引上执行注意力的掩码。 选择的掩码值在[0, 1]
中:
masked
的标记为 1,
masked
的标记为 0。
什么是注意力掩码?
token_type_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 段标记索引,指示输入的第一部分和第二部分。 索引在[0, 1]
中选择:
什么是标记类型 ID?
position_ids
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) — 每个输入序列标记在位置嵌入中的位置索引。 在范围[0, config.max_position_embeddings - 1]
中选择。
head_mask
(numpy.ndarray
of shape (batch_size, sequence_length)
, optional) -- 用于使注意力模块的选定头部无效的掩码。 选择的掩码值在
[0, 1]`中:
masked
,
masked
。
return_dict
(bool
,可选) — 是否返回一个 ModelOutput 而不是一个普通元组。
返回
transformers.modeling_flax_outputs.FlaxQuestionAnsweringModelOutput 或 tuple(torch.FloatTensor)
一个 transformers.modeling_flax_outputs.FlaxQuestionAnsweringModelOutput 或一个 torch.FloatTensor
元组(如果传递 return_dict=False
或当 config.return_dict=False
时)包含根据配置(ElectraConfig)和输入的不同元素。
start_logits
(jnp.ndarray
,形状为 (batch_size, sequence_length)
) — 跨度起始分数(SoftMax 之前)。
end_logits
(jnp.ndarray
,形状为 (batch_size, sequence_length)
) — 跨度结束分数(SoftMax 之前)。
hidden_states
(tuple(jnp.ndarray)
,可选,当传递 output_hidden_states=True
或当 config.output_hidden_states=True
时返回) — 形状为 (batch_size, sequence_length, hidden_size)
的 jnp.ndarray
元组(一个用于嵌入的输出 + 一个用于每一层的输出)。
模型在每一层输出的隐藏状态加上初始嵌入输出。
attentions
(tuple(jnp.ndarray)
,可选,当传递 output_attentions=True
或当 config.output_attentions=True
时返回) — 形状为 (batch_size, num_heads, sequence_length, sequence_length)
的 jnp.ndarray
元组(每一层一个)。
注意力权重经过注意力 SoftMax 后,用于计算自注意力头中的加权平均值。
FlaxElectraPreTrainedModel
的前向方法,覆盖了 __call__
特殊方法。
虽然前向传递的步骤需要在此函数内定义,但应该在此之后调用 Module
实例,而不是在此处调用,因为前者会处理运行前后处理步骤,而后者会默默地忽略它们。
示例:
>>> from transformers import AutoTokenizer, FlaxElectraForQuestionAnswering
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> model = FlaxElectraForQuestionAnswering.from_pretrained("google/electra-small-discriminator")
>>> question, text = "Who was Jim Henson?", "Jim Henson was a nice puppet"
>>> inputs = tokenizer(question, text, return_tensors="jax")
>>> outputs = model(**inputs)
>>> start_scores = outputs.start_logits
>>> end_scores = outputs.end_logits