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Sbert All MiniLM L6 V2

由patent開發
這是一個基於sentence-transformers的模型,能將句子和段落映射到384維的密集向量空間,適用於聚類或語義搜索等任務。
下載量 34
發布時間 : 11/4/2023

模型概述

該模型基於MiniLM架構,專門用於句子和段落的向量表示生成,支持將文本轉換為384維的密集向量,便於後續的相似度計算和語義分析。

模型特點

高效向量表示
將句子和段落高效地轉換為384維的密集向量,便於後續處理和分析。
輕量級模型
基於MiniLM架構,模型體積小,推理速度快,適合資源有限的環境。
多任務支持
支持句子相似度計算、聚類、語義搜索等多種自然語言處理任務。

模型能力

句子向量化
語義相似度計算
文本聚類
語義搜索

使用案例

信息檢索
文檔相似度搜索
在大規模文檔庫中快速找到語義相似的文檔。
提高檢索效率和準確性
推薦系統
內容推薦
基於用戶歷史行為推薦語義相似的內容。
提升用戶滿意度和參與度
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