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Ea Setfit V1 Classifier

czesty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検索などのタスクに使用できます。
ダウンロード数 50
リリース時間 : 1/12/2023

モデル概要

このモデルは、文や段落間の意味的な類似度を計算するために特別に設計されています。テキストを768次元のベクトルに変換することで、クラスタリング、意味検索、情報検索などのアプリケーションシナリオをサポートします。

モデル特徴

高次元ベクトル表現
文や段落を768次元の密なベクトル空間にマッピングし、深層の意味的特徴を捉えます
意味的類似度計算
異なる文間の意味的類似度を正確に計算できます
統合が容易
簡単なAPIインターフェースを提供し、既存のシステムに簡単に統合できます

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
意味検索

使用事例

情報検索
文書の類似性検索
文書ライブラリ内で意味的に類似した文書を検索する
検索の精度と再現率を向上させる
レコメンドシステム
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ユーザー体験とコンバージョン率を向上させる
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