# 512次元埋め込み

Convnext Nano.cosface Ms1mv3
MS1MV3データセットで訓練されたConvNeXt-Nano顔認識モデル、timmフレームワーク互換
人の顔に関係がある
C
gaunernst
65
0
Vit Tiny Patch8 112.arcface Ms1mv3
MS1MV3データセットで訓練された視覚変換器(ViT)モデルで、顔認識タスク専用です。
人の顔に関係がある
V
gaunernst
371
1
Vit Tiny Patch8 112.cosface Ms1mv3
MS1MV3データセットで訓練された視覚変換器(ViT)モデルで、顔認識タスク向けに設計
人の顔に関係がある
V
gaunernst
28
0
Turemb 512
これはsentence-transformersに基づくモデルで、文や段落を512次元の密なベクトル空間にマッピングでき、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。
テキスト埋め込み Transformers
T
cenfis
16
3
Setfit Distiluse Base Multilingual Cased V2 Finetuned Amazon Reviews Multi Binary
これはsentence-transformersに基づくモデルで、文や段落を512次元の密なベクトル空間にマッピングでき、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。
テキスト埋め込み
S
mrm8488
39
1
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。
テキスト埋め込み
M
jfarray
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0
Model Distiluse Base Multilingual Cased V1 50 Epochs
これはsentence - transformersに基づくモデルで、文や段落を512次元の密なベクトル空間にマッピングでき、文の類似度計算、クラスタリング、意味検索などのタスクに適しています。
テキスト埋め込み
M
jfarray
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