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Sentence Camembert Bio

Developed by Aremaki
基於Camembert的句子嵌入模型,可將文本映射到768維向量空間,適用於語義搜索和聚類任務
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Release Time : 5/27/2024

Model Overview

該模型是一個基於sentence-transformers的句子嵌入模型,能夠將句子和段落轉換為768維的密集向量表示,主要用於文本相似度計算、聚類分析和語義搜索等任務。

Model Features

高效句子嵌入
能夠快速將句子和段落轉換為高質量的768維向量表示
語義理解
捕捉文本的深層語義信息,適用於語義相似度計算
易於集成
提供與sentence-transformers和HuggingFace Transformers的兼容接口

Model Capabilities

文本向量化
語義相似度計算
文本聚類
語義搜索

Use Cases

信息檢索
語義搜索系統
構建基於語義而非關鍵詞的搜索系統
提高搜索相關性和召回率
文本分析
文檔聚類
對大量文檔進行自動分類和聚類
發現文檔集合中的主題和模式
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