Model Distiluse Base Multilingual Cased V1 30 Epochs
これはsentence-transformersに基づく文埋め込みモデルで、テキストを512次元のベクトル空間にマッピングでき、意味検索やテキスト類似度計算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、文や段落を密なベクトル表現に変換でき、テキスト類似度計算、クラスタリング分析などの自然言語処理タスクをサポートします。
モデル特徴
効率的なテキスト埋め込み
テキストを迅速に512次元の密なベクトル表現に変換できます。
意味類似度計算
ベクトル空間内の距離計算により、文間の意味類似度を正確に測定できます。
統合が容易
シンプルなPython API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
テキストのベクトル化
意味類似度計算
テキストクラスタリング
情報検索
使用事例
情報検索
意味検索システム
キーワードではなく意味に基づく検索システムを構築します。
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
文書クラスタリング
類似する文書を自動的にグループ化します。
教師なしの文書分類を実現します。
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