Model Dccuchile Bert Base Spanish Wwm Uncased 10 Epochs
これはsentence - transformersに基づく文の埋め込みモデルで、テキストを256次元のベクトル空間にマッピングでき、意味的検索とクラスタリング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256次元の密ベクトルに変換でき、文の類似度計算、意味的検索、テキストクラスタリングなどの自然言語処理タスクに適しています。
モデル特徴
効率的な文の埋め込み
テキストを256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
BERTアーキテクチャに基づいており、強力な意味理解能力を持っています。
統合が容易
sentence - transformersライブラリを通じて既存のシステムに簡単に統合できます。
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。
検索結果の関連性を向上させます。
テキスト分析
文書クラスタリング
類似した文書を自動的にグループ化します。
教師なしの文書分類を実現します。
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