K

Ko Sbert Multitask

jhganによって開発
これはsentence-transformersに基づく韓国語文の埋め込みモデルで、文や段落を768次元の密なベクトル空間にマッピングすることができます。
ダウンロード数 7,030
リリース時間 : 3/2/2022

モデル概要

このモデルは主に韓国語文を処理するために使用され、高品質の文の埋め込みを生成することができ、クラスタリングや意味的検索などの自然言語処理タスクに適しています。

モデル特徴

マルチタスク学習
モデルはマルチタスク学習によって訓練され、文の意味情報をよりよく捉えることができます。
高次元ベクトル空間
文を768次元の密なベクトル空間にマッピングし、豊富な意味表現を提供します。
韓国語最適化
専門的に韓国語文に対して最適化され、韓国語の文法や意味をよりよく処理することができます。

モデル能力

文の埋め込み
意味的検索
テキストクラスタリング
文の類似度計算

使用事例

情報検索
意味的検索
文の埋め込みを使用して意味的検索を行い、検索結果の関連性を向上させます。
ユーザーのクエリの意味的意図をより正確にマッチさせることができます。
テキスト分析
テキストクラスタリング
類似した韓国語テキストを自動的にクラスタリングし、トピック分析やデータ整理に使用します。
意味的に類似したテキストグループを効果的に識別することができます。
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