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Distil Eng Quora Sentence

mbothによって開発
これはsentence-transformersに基づく文章埋め込みモデルで、文章を768次元のベクトル空間にマッピングでき、意味的類似度計算やテキスト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 39
リリース時間 : 3/2/2022

モデル概要

このモデルは、文章の密ベクトル表現を生成するために特別に設計されており、英語のテキスト処理をサポートし、情報検索、質問と回答のマッチング、意味的検索などのシナリオに適しています。

モデル特徴

効率的な文章埋め込み
文章を迅速に768次元の密ベクトル表現に変換できます
意味的類似度計算
文章間の意味的類似度を計算するために最適化されており、質問と回答のマッチングシナリオに適しています
軽量モデル
DistilBERTアーキテクチャに基づいており、性能を維持しながらモデルサイズを削減しています

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
情報検索

使用事例

情報検索
質問応答システムのマッチング
ユーザーの質問と知識ベース内の候補回答をマッチングするために使用
質問応答システムの正確性と応答速度を向上させます
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
教師なしの文書分類を実現します
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