Sentence Transformer Legal Hebert
これはsentence-transformersに基づくモデルで、文や段落を768次元の密ベクトル空間にマッピングでき、文の類似度計算や意味検索などのタスクに適しています。
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リリース時間 : 10/30/2023
モデル概要
このモデルは主に文や段落の特徴抽出に使用され、高品質の文の埋め込み表現を生成でき、情報検索やクラスタリング分析などの自然言語処理タスクに適しています。
モデル特徴
高品質の文の埋め込み
768次元の密ベクトル表現を生成でき、文の意味情報を捉えることができます
使いやすい
sentence-transformersライブラリを通じて簡単に呼び出して統合できます
多機能アプリケーション
クラスタリングや意味検索などの複数の下流タスクをサポートします
モデル能力
文の特徴抽出
意味類似度計算
テキストクラスタリング
情報検索
使用事例
情報検索
意味検索
文の埋め込みを使用してキーワードではなく意味に基づく検索を実現します
検索結果の関連性と精度を向上させます
テキスト分析
文書クラスタリング
文の類似度に基づいて文書を自動的に分類します
教師なしの文書の組織化と管理を実現します
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