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# PaddlePALM
PaddlePALM (Paddle for Multi-task) 是一个强大快速、灵活易用的 ***任务级(task level)*** 大规模多任务学习框架。框架实现了简洁易懂的任务实例创建与管理机制,强大易用的参数管理与复用接口,以及高效稳定的多任务调度算法。通过PaddlePALM,用户可以轻松完成复杂的多任务学习与参数复用,无缝集成「**单任务训练**」、「**多任务辅助训练**」和「**多目标任务联合训练**」这 *3* 种训练方式和灵活的保存与预测机制,且仅需书写极少量代码即可”一键启动”高性能单机单卡和分布式训练与推理。
PaddlePALM (PAddle for Learning with Multi-tasks) 是一个强大丰富、灵活易用的 ***大规模任务级(task level)*** NLP模型训练与推理框架。框架实现了简洁易懂的任务实例创建与管理机制,强大易用的参数管理与复用接口,以及高效稳定的多任务调度算法。通过PaddlePALM,用户仅需数行代码即可轻松完成各类NLP任务(分类、匹配、序列标注、机器阅读理解等)的 **有监督学习**、**自监督学习(预训练)**、**多任务学习**和**迁移学习**。在多任务学习模式中,又无缝集成了「主辅多任务学习」和「多任务联合学习」。此外,框架实现了自动多卡模式,用户无需书写代码即可完成大规模GPU多卡训练或推理。
框架中内置了丰富的[主干网络](#附录b内置主干网络backbone)及其[预训练模型](#预训练模型)(BERT、ERNIE等)、常见的[任务范式](#附录c内置任务范式paradigm)(分类、匹配、机器阅读理解等)和相应的[数据集读取与处理工具](#附录a内置数据集载入与处理工具reader)。同时框架提供了用户自定义接口,若内置工具、主干网络和任务无法满足需求,开发者可以轻松完成相关组件的自定义。各个组件均为零耦合设计,用户仅需完成组件本身的特性开发即可完成与框架的融合。
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