Model Distiluse Base Multilingual Cased V1 5 Epochs
これはsentence-transformersに基づくモデルで、文や段落を512次元のベクトル空間にマッピングでき、文の類似度計算や意味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 : 3/2/2022
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。テキストを密なベクトル表現に変換することで、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
テキストを512次元の密なベクトルに変換し、豊富な意味情報を捉えることができます。
意味的な類似度計算
ベクトル空間内の距離計算により、文間の意味的な類似度を正確に測定します。
統合が容易
簡単なAPIインターフェースを提供し、既存のアプリケーションに簡単に統合できます。
モデル能力
文の埋め込み生成
意味的な類似度計算
テキストクラスタリング
意味検索
情報検索
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、クエリ文と意味的に類似した文書を検索します。
検索結果の関連性と正確性を向上させます。
テキスト分析
テキストクラスタリング
意味的に類似した文書や文を自動的にグループ化します。
教師なしのテキスト分類と整理を実現します。
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