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Sentence BERTino

efedericiによって開発
sentence-transformersに基づくイタリア語の文章埋め込みモデルで、テキストを768次元のベクトル空間にマッピングできます。
ダウンロード数 51
リリース時間 : 3/27/2022

モデル概要

このモデルは、イタリア語の文章や段落を768次元の密ベクトルに変換でき、クラスタリングや意味的検索などの自然言語処理タスクに適しています。squad-it質問応答データセットとニュース記事データを基に訓練されています。

モデル特徴

効率的な文章埋め込み
イタリア語の文章を768次元の密ベクトルに変換し、意味情報を保持します。
事前学習モデル
squad-it質問応答データセットとニュース記事データを基に訓練されています。
軽量アーキテクチャ
DistilBertモデルを使用し、性能を維持しながら計算リソースの要求を減らします。

モデル能力

文章ベクトル化
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
類似質問の検索
質問応答システムでユーザーの質問と意味的に類似した質問を検索します。
テキスト分析
文書クラスタリング
類似内容のイタリア語文書を自動的にグループ化します。
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