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Bpr Gpl Bioasq Base Msmarco Distilbert Tas B

incomeによって開発
これはsentence-transformersに基づく文の類似度モデルで、文や段落を768次元の密ベクトル空間にマッピングでき、意味的検索やクラスタリングなどのタスクに適しています。
ダウンロード数 41
リリース時間 : 6/16/2022

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、テキストを768次元ベクトルに変換することで、様々な自然言語処理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
テキストを768次元の密ベクトルに変換し、意味情報を効果的に捉えます。
意味的類似度計算
文や段落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を通じて既存のシステムに統合できます。

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
意味的検索

使用事例

情報検索
意味的検索エンジン
キーワードではなく意味に基づく検索エンジンを構築します。
検索結果の関連性を向上させます。
テキスト分析
文書クラスタリング
意味的に類似した文書を自動的にグループ化します。
教師なしの文書組織を実現します。
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