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これはsentence-transformersに基づくモデルで、文や段落を768次元のベクトル空間にマッピングし、文の類似度計算や意味検索などのタスクに使用できます。
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Release Time : 6/16/2022

Model Overview

このモデルは、文や段落間の意味的な類似度を計算するために特別に設計されており、テキストを高次元のベクトル表現に変換することができ、情報検索、クラスタリング分析、意味検索などのアプリケーションシナリオに適しています。

Model Features

高次元ベクトル表現
テキストを768次元の密なベクトルに変換し、深層の意味的特徴を捉えます。
意味的類似度計算
異なる文や段落間の意味的な類似度を正確に計算することができます。
統合が容易
簡単なAPIインターフェースを提供し、既存のシステムに簡単に統合できます。

Model Capabilities

テキストのベクトル化
意味的類似度計算
情報検索
テキストクラスタリング

Use Cases

情報検索
類似ドキュメント検索
ドキュメントライブラリ内で意味的に類似したドキュメントを検索します。
検索の精度と再現率を向上させます。
レコメンドシステム
コンテンツ推薦
コンテンツの類似度に基づいて関連する記事や製品を推薦します。
ユーザー体験と転換率を向上させます。
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