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Hypencoder.8 Layer

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Hypencoder是一种用于信息检索的双编码器模型,包含文本编码器和超网络(Hypencoder),能够将文本转换为小型神经网络用于计算相关性分数。
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Release Time : 2/12/2025

Model Overview

该模型通过双编码器架构实现信息检索功能,其中文本编码器将项目转换为768维向量,Hypencoder则将文本转换为小型神经网络,用于输出相关性分数。

Model Features

超网络架构
使用Hypencoder将文本转换为小型神经网络,动态生成相关性评分函数
可配置隐藏层
提供2/4/6/8层隐藏层的不同变体,可根据需求选择模型复杂度
双编码器设计
结合传统文本编码器和创新的Hypencoder,实现高效的信息检索

Model Capabilities

文本特征提取
相关性评分
信息检索

Use Cases

搜索引擎
查询-文档相关性评估
计算用户查询与候选文档之间的相关性分数
可有效排序检索结果
问答系统
答案候选排序
对问答系统中的候选答案进行相关性排序
提高答案准确率
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