Sentence T5 Base Nlpl Code X Glue
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、クラスタリングや意味的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 : 11/15/2022
モデル概要
このモデルはcode_x_glue_tc_text_to_codeデータセットで訓練され、テキストをベクトル表現に変換するために特別に設計されており、意味的類似度計算や関連タスクをサポートします。
モデル特徴
高次元ベクトル表現
文や段落を768次元の密ベクトル空間にマッピングできます。
コードテキスト最適化
code_x_glue_tc_text_to_codeデータセットで特別に訓練され、コード関連のテキストでより良い性能を発揮します。
意味的類似度計算
文の類似度タスク用に特別に設計され、効率的な意味的検索をサポートします。
モデル能力
文の埋め込み
段落の埋め込み
意味的類似度計算
テキストクラスタリング
情報検索
使用事例
コード関連アプリケーション
コード検索
自然言語の記述に基づいて関連するコード断片を検索します。
コード検索の精度と効率を向上させます。
ドキュメント - コードのアライメント
ドキュメントの記述と実装コードを関連付けます。
コードのドキュメント化プロセスを改善します。
汎用NLPアプリケーション
意味的検索
キーワードではなく意味に基づくドキュメント検索を行います。
より関連性の高い検索結果を提供します。
テキストクラスタリング
意味的に類似したドキュメントをグループ化します。
教師なしのドキュメント組織を実現します。
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