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Finetuning Bm25 Small

Developed by jhsmith
これはsentence-transformersに基づく文の類似度計算モデルで、テキストを768次元のベクトル空間にマッピングできます。
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Release Time : 12/3/2023

Model Overview

このモデルは、文や段落を密ベクトル表現に変換するために特別に設計されており、意味検索、クラスタリング、文の類似度計算などのタスクに適しています。

Model Features

高次元ベクトル表現
テキストを768次元の密ベクトルに変換し、豊富な意味情報を保持します。
意味類似度計算
異なる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

テキストのベクトル化
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
類似した内容の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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