K

Ko Sbert Sts

jhganによって開発
これはsentence-transformersベースの韓国語文埋め込みモデルで、文や段落を768次元の密なベクトル空間にマッピングし、クラスタリングや意味的検索などのタスクに適しています。
ダウンロード数 175.93k
リリース時間 : 3/2/2022

モデル概要

このモデルは韓国語テキスト専用に設計されており、文や段落を高次元ベクトル表現に変換でき、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用可能です。

モデル特徴

韓国語最適化
韓国語テキストに特化して最適化されており、韓国語の文の意味的特徴をより適切に処理できます。
高次元ベクトル表現
テキストを768次元の密なベクトル空間にマッピングし、豊富な意味情報を保持します。
文類似度計算
文間の意味的類似度を計算するタスクに特に適しています。

モデル能力

文埋め込み
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いた検索システムを構築
検索結果の精度と関連性を向上
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
教師なし文書分類を実現
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