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Facebook开源新NLP框架:简化部署流程,大规模应用也OK

  • 时间:2025-05-27 11:36:06
  • 来源:AI浏览器工具
  • 作者:啊哈哈哈
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    铜灵 编译整理

    量子位 出品 | 公众号 QbitAI

    今天,Facebook开源了一个基于PyTorch的深度学习库PyText,想容易地构建和部署NLP系统。

    Facebook在博客中介绍说,新框架具有多个特性,不仅能简化流程更快部署,还能调取众多预构建模型和程序方便大规模部署。

    PyText开源的消息经Yann LeCun转推后,短时间引发了高额的点赞转发,一些网友称这是个“鹅妹子嘤”的项目。在Github今日热榜上,PyText排名第四。

    核心功能

    构建PyText的初衷,是想解决当前NLP任务中时间紧且需要大规模部署之间的矛盾。研究人员的大致思路分两步。

    一是通过为模型组件提供简单可扩展的接口,二是导出模型用于推理。目前,PyText的核心功能有以下几点:

    内含各种为NLP/NLU任务准备的模型

    (如文本分类、序列标注、连接意图-槽位模型和上下文意图-槽位模型等。)

    支持基于PyTorch 1.0中新的C10d后端构建的分布式训练可以轻松创建新模型和任务的可扩展组件支持整体训练

    为了适应研究和生产的需要,Facebook还强调了框架的稳健性和低延迟性,目前,PyText已经应用于Facebook网站上,你和朋友视频/音频中的字幕生成功能就是它的功劳。每天可执行超过10亿次预测。

    可以看出,模块化也是PyText的一大亮点,不仅支持从头创建新的pipeline,还可以修改现有的工作流程。除了分布式训练外,还支持一次训练多个模型。

    传送门

    官方博客地址:

    https://code.fb.com/ai-research/pytext-open-source-nlp-framework/

    GitHub代码:

    https://github.com/facebookresearch/pytext

    在论文PyText: A seamless path from NLP research to production中,研究人员详细介绍了PyText的原理:

    https://research.fb.com/wp-content/uploads/2018/12/PyText-A-seamless-path-from-NLP-research-to-production-using-PyTorch3.pdf?

    不花一分钱,你也能拥有Facebook同款框架了~

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