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LidiiaMelnyk/topic_modelling

sourceHugging Faceupdated 2y agoView on Hugging Face
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Model Card

tags:

  • bertopic libraryname: bertopic pipelinetag: text-classification ---

topic_modelling

This is a BERTopic model. BERTopic is a flexible and modular topic modeling framework that allows for the generation of easily interpretable topics from large datasets.

Usage

To use this model, please install BERTopic:

pip install -U bertopic

You can use the model as follows:

python
from bertopic import BERTopic
topic_model = BERTopic.load("LidiiaMelnyk/topic_modelling")

topic_model.get_topic_info()

Topic overview

  • Number of topics: 28
  • Number of training documents: 2090

<details> <summary>Click here for an overview of all topics.</summary>

Topic IDTopic KeywordsTopic FrequencyLabel
-1welche dekrete - dekrete - dekrete erlässt - erlässt donald - erlässt32-1welche dekretedekretedekrete erlässterlässt donald
0rechner - wohnen - ich - wo - gold334"Wohnortwahl und Lebensqualität"
1shine serie - serie podcast - podcast rice - serie - shine169"Podcast über Ernährungstrends"
2sitiation - sitiation in - die sitiation - gaza wie - wie ist104"Gaza-Situation und Konflikt"
3umfrageergebnisse - merz - umfrageergebnisse umfrageergebnisse - friedrich - friedrich merz104Es tut mir leid, aber ich benötige mehr Informationen oder spezifische Inhalte aus den Dokumenten, um ein prägnantes und spezifisches Label zu generieren. Bitte teile mir den Inhalt oder das Thema der Dokumente mit.
4wer wird - der bundestagswahl - gewinnen - wird bei - bundestagswahl gewinnen98Bundestagswahl 2025 Prognosen
5passiert - ukraine - der ukraine - was passiert - in der94"Ukraine-Konflikt und Entwicklungen"
6essen - frisch - isenschmid - isenschmid frisch - lachs92"Isenschmid Frisch Produkte"
7artikel - es - über - zu - gibt85Es tut mir leid, aber ich benötige mehr Informationen oder spezifische Inhalte aus den Dokumenten, um ein prägnantes und spezifisches Label zu generieren. Bitte teilen Sie mir den Inhalt oder das Thema der Dokumente mit.
8trump - macht trump - was macht - trumps - macht85"Bundesregierung Amtsantritt Stellungnahme"
9afd - grünen - der grünen - sagt die - sagt80"AFD und Remigration"
10umfragen - führen aktuell - zur bundestagswahl - welche parteien - umfragen zur78"Wahlumfragen und Parteien"
11scholz - olaf scholz - olaf - scholz olaf - bernd78"Olaf Scholz und Politik"
12deutschland deutschland - deutschland - zypern - schweiz - korea70"Deutschland und Identität"
13bundestagswahl bundestagswahl - bundestagswahl - passiert im - im bundestag - bundestag56Bundestagswahl 2025
14merkel - angela - angela merkel - trump - merkel angela54"Angela Merkel und Politik"
15aldi - aldi süd - asylbewerberzahlen - asylbewerberzahlen deutschla - deutschla48"Deutsche Arbeitskultur und Regeln"
16serie rice - podcast serie - shine podcast - serie - shine47"Reis und Kultur Podcast"
17gaza was - in gaza - die neusten - neusten - neusten ereignisse46"Gaza Konflikt Ereignisse"
18im nahen - nahen osten - nahen - osten - lage im44Nahostkonflikt und geopolitische Lage
19alles - alles gesagt - gesagt - gesagt podcast - podcast alles41Podcast-Inhalte und Diskussionen
20generated by - generated - utenseal - by - by utenseal39Es tut mir leid, aber ich benötige mehr Informationen oder spezifische Inhalte aus den Dokumenten, um ein prägnantes und spezifisches Label zu generieren. Bitte teilen Sie mir den Inhalt oder das Thema der Dokumente mit.
21boltzmann - hürth - ersti - blühdorn - ersti gendern37"Boltzmann-Theorien und Anwendungen"
22was geschah - grammys - geschah bei - geschah - den grammys37"Grammys 2025 Ereignisse"
23test - test test - test generation - generation test - generation36"Testdokumente und Analyse"
24- - - -36Es scheint, dass keine spezifischen Dokumente oder Inhalte bereitgestellt wurden. Bitte geben Sie die relevanten Informationen oder Dokumente an, damit ich ein prägnantes und spezifisches Label generieren kann.
25seroe - podcast seroe - seroe rice - shine podcast - shine34"Reis und Podcast-Kultur"
26erleichtert das - sterben - würde - das sterben - was erleichtert32"Würdevolles Sterben"

</details>

Training hyperparameters

  • calculate_probabilities: False
  • language: None
  • low_memory: False
  • mintopicsize: 10
  • ngramrange: (1, 2)
  • nr_topics: None
  • seedtopiclist: None
  • topnwords: 10
  • verbose: False
  • zeroshotminsimilarity: 0.4
  • zeroshottopiclist: None

Framework versions

  • Numpy: 1.26.4
  • HDBSCAN: 0.8.40
  • UMAP: 0.5.7
  • Pandas: 2.2.3
  • Scikit-Learn: 1.6.1
  • Sentence-transformers: 3.4.1
  • Transformers: 4.48.3
  • Numba: 0.58.1
  • Plotly: 6.0.0
  • Python: 3.9.6