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12月 25, 2019
作者:
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Xiaoyao Xi
提交者:
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12月 25, 2019
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# P
addleP
ALM
# PALM
P
addlePALM (PAddle for Learning with Multi-tasks) 是一个强大通用、预置丰富、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)**、**迁移学习**和**多任务学习*
*
。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。
P
ALM (PArallel Learning from Multi-tasks) 是一个强大通用、预置丰富、灵活易用的工业级大规模预训练与多任务学习
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)**
、
**迁移学习**
和
**多任务学习**
。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。
...
...
@@ -11,7 +11,7 @@ PaddlePALM (PAddle for Learning with Multi-tasks) 是一个强大通用、预置
-
[
理论准备
](
#理论准备
)
-
[
框架原理
](
#框架原理
)
-
[
预训练模型
](
#预训练模型
)
-
[
三个DEMO入门P
addleP
ALM
](
#三个demo入门paddlepalm
)
-
[
三个DEMO入门PALM
](
#三个demo入门paddlepalm
)
-
[
DEMO1:单任务训练
](
#demo1单任务训练
)
-
[
DEMO2:多任务辅助训练与目标任务预测
](
#demo2多任务辅助训练与目标任务预测
)
-
[
DEMO3:多目标任务联合训练与任务层参数复用
](
#demo3多目标任务联合训练与任务层参数复用
)
...
...
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