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Sup Simcse Ja Large

cl-nagoyaによって開発
これは教師ありSimCSE手法で訓練された日本語文埋め込みモデルで、高品質な文表現を生成するために特別に設計されています。
ダウンロード数 2,315
リリース時間 : 10/2/2023

モデル概要

このモデルは教師ありSimCSE手法でJSNLIデータセット上でファインチューニングされており、日本語の文を高次元ベクトル表現に変換でき、文の類似度計算などのタスクに適しています。

モデル特徴

教師ありSimCSE訓練
教師ありSimCSE手法を用いて訓練され、JSNLIデータセットの自然言語推論ラベルを利用して文表現を最適化します。
高品質日本語埋め込み
日本語テキストに特化して最適化されており、高品質な文埋め込みベクトルを生成できます。
大規模モデル容量
BERT-largeアーキテクチャをベースとしており、より強力な表現能力を持っています。

モデル能力

日本語テキスト埋め込み
文類似度計算
意味的検索

使用事例

情報検索
意味的検索
文埋め込みを使用した意味的類似度検索
同じキーワードを含まなくても意味的に類似したドキュメントを見つけることができます
テキスト分析
テキストクラスタリング
文埋め込みに基づいて類似テキストをクラスタリング
意味的に類似したテキストグループを識別できます
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