Robust04 Distilbert Tas B Gpl Self Miner
これはsentence-transformersに基づく文埋め込みモデルで、テキストを768次元のベクトル表現に変換でき、意味類似度計算やテキストクラスタリングなどのタスクに適しています。
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Release Time : 3/14/2022
Model Overview
このモデルは、文や段落を768次元の密なベクトル空間にマッピングでき、主に文の類似度計算、意味検索、テキストクラスタリングなどの自然言語処理タスクに使用されます。
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、豊富な意味情報を捉えます。
意味類似度計算
文間の意味類似度を正確に計算できます。
統合が容易
sentence-transformersライブラリを通じて既存のシステムに簡単に統合できます。
Model Capabilities
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
Use Cases
情報検索
意味検索システム
キーワードではなく意味に基づく検索システムを構築します。
検索結果の関連性を向上させます。
テキスト分析
文書クラスタリング
類似する文書を自動的にグループ化します。
教師なしの文書分類を実現します。
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