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Jurimodel

ramdaneによって開発
これはsentence-transformersに基づくモデルで、文や段落を768次元の密なベクトル空間にマッピングし、文の類似度計算や意味的検索などのタスクに使用できます。
ダウンロード数 121
リリース時間 : 1/23/2023

モデル概要

このモデルは、文や段落間の意味的類似度を計算するために特別に設計されており、情報検索、クラスタリング分析、意味的検索などのシナリオに適しています。

モデル特徴

高次元ベクトル表現
文を768次元の密なベクトルに変換し、深層の意味的特徴を捉えます。
意味的類似度計算
文間の意味的類似度を正確に計算でき、表面的な類似度ではなく意味的な類似度を評価します。
効率的な処理
文のバッチ処理をサポートし、計算効率を向上させます。

モデル能力

文のベクトル化
意味的類似度計算
テキストクラスタリング
意味的検索

使用事例

情報検索
類似文書の検索
文書ライブラリ内で意味的に類似した文書を検索します。
検索の正確率と再現率を向上させます。
質問応答システム
質問のマッチング
ユーザーの質問と知識ベース内の類似した質問をマッチングします。
質問応答システムの正確な応答率を向上させます。
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