Edit model card

Hugging Face: IA Colaborativa

En este repositorio estará disponible el código y modelo que entrené para la charla "Hugging Face: IA Colaborativa" del XI Congreso de Innovación, Ambiente e Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en 2023.

Para inicializar el setup hace falta tener instalado y activado git-lfs.

Pueden clonar el repositorio con:

$ git clone https://huggingface.co/crscardellino/xi-ciai-cba-martin-fierro

Y luego crean el entorno e instalan los requerimientos.

$ python -m venv venv
$ source ./venv/bin/activate
(venv) $ pip install -r requirements.txt

El código está probado con Python 3.10, pero debería funcionar con Python >= 3.8. En los requerimientos está organizado para instalar PyTorch v2.0.0 para cpu, pero pueden ajustarlo para utilizar GPUs suponiendo que cumplan los requerimientos de CUDA.

Model Specifications (Auto Generated)

This model is a fine-tuned version of DeepESP/gpt2-spanish on the ./data/martin-fierro_train.txt dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 3.9067

Model description

GPT-2 model finetuned on the poem "El Gaucho Martin Fierro"

Intended uses & limitations

This was trained for the talk "Hugging Face: IA Colaborativa" @ XI Congreso de Innovación, Ambiente e Ingeniería, Argentina, 2023.

Training and evaluation data

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 2e-05
  • train_batch_size: 8
  • eval_batch_size: 8
  • seed: 42
  • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
  • lr_scheduler_type: linear
  • num_epochs: 10

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss
4.3864 1.0 18 4.2025
3.948 2.0 36 4.0440
3.7962 3.0 54 3.9804
3.6105 4.0 72 3.9458
3.4444 5.0 90 3.9280
3.3855 6.0 108 3.9192
3.3142 7.0 126 3.9091
3.2192 8.0 144 3.9074
3.1615 9.0 162 3.9070
3.1637 10.0 180 3.9067

Framework versions

  • Transformers 4.28.1
  • Pytorch 2.0.0+cpu
  • Datasets 2.11.0
  • Tokenizers 0.13.3
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Inference Examples
This model does not have enough activity to be deployed to Inference API (serverless) yet. Increase its social visibility and check back later, or deploy to Inference Endpoints (dedicated) instead.