Model Dccuchile Bert Base Spanish Wwm Uncased 100 Epochs
これはsentence-transformersに基づくモデルで、文や段落を256次元のベクトル空間にマッピングし、クラスタリングや意味検索などのタスクに使用できます。
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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256次元の密ベクトル表現に変換することで、様々な自然言語処理タスクをサポートします。
モデル特徴
効率的なベクトル変換
文や段落を迅速に256次元の密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、テキスト間の意味類似度を正確に測定します。
多タスクサポート
クラスタリング、意味検索などの様々な下流のNLPタスクをサポートします。
モデル能力
テキストベクトル化
意味類似度計算
テキストクラスタリング
意味検索
使用事例
情報検索
文書類似度検索
文書集合内で意味的に類似した文書を検索します。
検索の関連性と精度を向上させます。
テキスト分析
テキストクラスタリング
意味的に類似したテキストを自動的にグループ化します。
教師なしのテキスト分類を実現します。
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