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Inlegal Sbert

bhavyagiriによって開発
InLegalBERTを基に開発されたセンテンストランスフォーマーモデルで、インド法分野に特化しており、全インドの裁判所判決文書で訓練されています
ダウンロード数 102
リリース時間 : 10/1/2023

モデル概要

このモデルは文や段落を768次元の密なベクトル空間にマッピングでき、クラスタリングや意味検索などのタスクに適しており、特にインドの法律文書に最適化されています

モデル特徴

法律分野最適化
インドの法律文書や裁判所判決文書に特化して訓練・最適化されています
効率的な意味エンコーディング
法律文書を効率的に768次元の意味ベクトルに変換し、重要な意味情報を保持します
事前学習の利点
InLegalBERT事前学習モデルを基にしており、法律分野の事前知識を備えています

モデル能力

文ベクトル化
意味類似度計算
法律文書特徴抽出
文書クラスタリング
法律情報検索

使用事例

法律情報処理
判決文書類似性分析
異なる裁判所の判決文書間の意味的類似度を計算します
類似ケースや法的先例の発見に役立ちます
法律文書クラスタリング
大量の法律文書を自動分類・整理します
法律研究の効率を向上させます
法律インテリジェント検索
意味的法律検索
キーワードマッチングではなく意味に基づく法律文書検索
より関連性の高い検索結果を提供します
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