cross_ner_ai
收藏魔搭社区2026-01-05 更新2024-05-15 收录
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https://modelscope.cn/datasets/yingxi/cross_ner_ai
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资源简介:
### cross_ner_ai 细粒度命名实体识别
数据分为10个标签类别,分别为:
地址(address),
书名(book),
公司(company),
游戏(game),
政府(goverment),
电影(movie),
姓名(name),
组织机构(organization),
职位(position),
景点(scene)
数据详细介绍、基线模型和效果测评,见 https://github.com/CLUEbenchmark/CLUENER
技术讨论或问题,请项目中提issue或PR,或发送电子邮件到 ChineseGLUE@163.com
* 测试集上SOTA效果见榜单:www.CLUEbenchmark.com
### Clone with HTTP
```bash
git clone https://www.modelscope.cn/datasets/yingxi/cross_ner_ai.git
```
### cross_ner_ai 细粒度命名实体识别
本数据集共包含10类标签,具体如下:
地址(address)、书名(book)、公司(company)、游戏(game)、政府(goverment)、电影(movie)、姓名(name)、组织机构(organization)、职位(position)、景点(scene)
数据集的详细说明、基线模型及效果测评内容,请参见:https://github.com/CLUEbenchmark/CLUENER
若需技术讨论或反馈问题,可在项目仓库中提交issue或PR,或发送电子邮件至ChineseGLUE@163.com
* 测试集上的当前最优(SOTA)效果可参见榜单:www.CLUEbenchmark.com
### 通过HTTP克隆
bash
git clone https://www.modelscope.cn/datasets/yingxi/cross_ner_ai.git
提供机构:
maas
创建时间:
2023-01-11



