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lmqg/mt5-base-frquad-qaglmqg.lmqg1from lmqg import TransformersQG
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3# initialize model
4model = TransformersQG(language="fr", model="lmqg/mt5-base-frquad-qag")
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6# model prediction
7question_answer_pairs = model.generate_qa("Créateur » (Maker), lui aussi au singulier, « le Suprême Berger » (The Great Shepherd) ; de l'autre, des réminiscences de la théologie de l'Antiquité : le tonnerre, voix de Jupiter, « Et souvent ta voix gronde en un tonnerre terrifiant », etc.")
8transformers1from transformers import pipeline
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3pipe = pipeline("text2text-generation", "lmqg/mt5-base-frquad-qag")
4output = pipe("Créateur » (Maker), lui aussi au singulier, « le Suprême Berger » (The Great Shepherd) ; de l'autre, des réminiscences de la théologie de l'Antiquité : le tonnerre, voix de Jupiter, « Et souvent ta voix gronde en un tonnerre terrifiant », etc.")
5| Score | Type | Dataset | |
|---|---|---|---|
| QAAlignedF1Score (BERTScore) | 78.28 | default | lmqg/qag_frquad |
| QAAlignedF1Score (MoverScore) | 51.66 | default | lmqg/qag_frquad |
| QAAlignedPrecision (BERTScore) | 78.36 | default | lmqg/qag_frquad |
| QAAlignedPrecision (MoverScore) | 51.73 | default | lmqg/qag_frquad |
| QAAlignedRecall (BERTScore) | 78.21 | default | lmqg/qag_frquad |
| QAAlignedRecall (MoverScore) | 51.59 | default | lmqg/qag_frquad |
@inproceedings{ushio-etal-2022-generative,
title = "{G}enerative {L}anguage {M}odels for {P}aragraph-{L}evel {Q}uestion {G}eneration",
author = "Ushio, Asahi and
Alva-Manchego, Fernando and
Camacho-Collados, Jose",
booktitle = "Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
month = dec,
year = "2022",
address = "Abu Dhabi, U.A.E.",
publisher = "Association for Computational Linguistics",
}