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Monoelectra Large

由cross-encoder開發
基於ELECTRA架構的文本重排序模型,用於檢索結果的相關性排序
下載量 699
發布時間 : 3/31/2025

模型概述

該模型是專為文本重排序任務設計的交叉編碼器,可將檢索系統返回的文本段落按查詢相關性重新排序。適用於兩階段檢索系統中的重排序環節。

模型特點

高效的交叉編碼架構
採用ELECTRA-large作為基礎模型,在文本對相關性評分任務上表現優異
檢索增強能力
專門優化用於兩階段檢索系統中的重排序環節,可顯著提升最終檢索質量
易於集成
提供Sentence Transformers和原生Transformers兩種使用方式,便於不同場景集成

模型能力

文本相關性評分
檢索結果重排序
查詢-段落匹配度評估

使用案例

信息檢索
搜索引擎結果重排序
對搜索引擎初步返回的結果進行相關性重排序
提升前10結果的相關性準確率
問答系統答案排序
對候選答案段落進行相關性排序
提高最佳答案出現在頂部的概率
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