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PaddlePaddle
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31c94bdc
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11月 01, 2019
作者:
L
lujun
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11月 01, 2019
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update same note about auto_dialogue_evaluation
1. “复线”应该为"复现" 2. 统一修改执行shell的描述为“shell命令脚本”
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ed1cb0ce
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1
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内联
并排
Showing
1 changed file
with
8 addition
and
8 deletion
+8
-8
PaddleNLP/PaddleDialogue/auto_dialogue_evaluation/README.md
PaddleNLP/PaddleDialogue/auto_dialogue_evaluation/README.md
+8
-8
未找到文件。
PaddleNLP/PaddleDialogue/auto_dialogue_evaluation/README.md
浏览文件 @
31c94bdc
...
...
@@ -62,7 +62,7 @@ seq2seq_att:seq2seq attention model 对话系统;
seq2seq_naive:naive seq2seq model对话系统;
```
注意: 目前ade模块内提供的训练好的官方模型及效果, 均是在GPU单卡上面训练和预测得到的, 用户如需复
线
效果, 可使用单卡相同的配置.
注意: 目前ade模块内提供的训练好的官方模型及效果, 均是在GPU单卡上面训练和预测得到的, 用户如需复
现
效果, 可使用单卡相同的配置.
### 数据准备
    
数据集说明:本模块内只提供训练方法,真实涉及的匹配数据及4个对话系统的数据只开源测试集数据,仅提供样例,用户如有自动化评估对话系统的需求,可自行准备业务数据集按照文档提供流程进行训练;
...
...
@@ -314,9 +314,9 @@ export CUDA_VISIBLE_DEVICES=
单卡预测:
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 #用户可自行指定空闲的卡
```
注:预测时,如采用方式一,用户可通过修改run.sh中init_from_params参数来指定自己需要预测的模型,目前代码中默认
预测本模块提供的训练好的模型
;
注:预测时,如采用方式一,用户可通过修改run.sh中init_from_params参数来指定自己需要预测的模型,目前代码中默认
使用本模块中训练好的模型进行预测
;
####     方式二: 执行预测相关的
代码
:
####     方式二: 执行预测相关的
shell命令脚本
:
```
export FLAGS_sync_nccl_allreduce=0
...
...
@@ -371,7 +371,7 @@ task_type: train、predict、evaluate、inference, 选择4个参数选项中任
    
指定CPU或者GPU方法同上模型预测1中所示;
####     方式二: 执行预测相关的
代码
:
####     方式二: 执行预测相关的
shell命令脚本
:
```
export FLAGS_sync_nccl_allreduce=0
...
...
@@ -454,7 +454,7 @@ bash run.sh matching evaluate
注:评估计算ground_truth和predict_label之间的打分,默认CPU计算即可;
####     方式二: 执行评估相关的
代码
:
####     方式二: 执行评估相关的
shell命令脚本
:
```
export CUDA_VISIBLE_DEVICES= #指默认CPU评估
...
...
@@ -486,7 +486,7 @@ task_type: train、predict、evaluate、inference, 选择4个参数选项中任
评估示例: bash run.sh human evaluate
```
####     方式二: 执行评估相关的
代码
:
####     方式二: 执行评估相关的
shell命令脚本
:
```
export CUDA_VISIBLE_DEVICES= #指默认CPU评估
...
...
@@ -528,7 +528,7 @@ export CUDA_VISIBLE_DEVICES=
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=0
```
####     方式二: 执行inference model相关的
代码
:
####     方式二: 执行inference model相关的
shell命令脚本
:
```
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 # 指GPU单卡推断
...
...
@@ -563,7 +563,7 @@ task_type: train、predict、evaluate、inference, 选择4个参数选项中任
    
CPU和GPU指定方式同模型推断1中所示;
####     方式二: 执行inference model相关的
代码
:
####     方式二: 执行inference model相关的
shell命令脚本
:
```
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 # 指GPU单卡推断
...
...
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