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Monot5 Large Msmarco 10k

由castorini開發
基於MS MARCO段落數據集微調10,000步的T5-large重排序器,在非MS MARCO數據集上表現優異
下載量 168
發布時間 : 3/2/2022

模型概述

該模型是針對信息檢索任務優化的重排序器,通過微調T5-large模型實現,特別擅長在零樣本場景下對非MS MARCO數據集進行文檔重排序

模型特點

卓越的零樣本性能
在非MS MARCO數據集上表現出色,優於同類monot5-large-msmarco模型
高效微調
僅需10,000步訓練(1個訓練週期)即可獲得優質重排序效果
基於T5架構
利用強大的T5-large預訓練模型作為基礎,具備優秀的序列到序列處理能力

模型能力

文檔相關性重排序
零樣本遷移學習
信息檢索優化

使用案例

信息檢索
搜索引擎結果優化
對搜索引擎返回的初步結果進行相關性重排序
提升搜索結果的相關性和質量
學術文獻檢索
在學術數據庫中優化文獻檢索結果的排序
幫助研究者更快找到最相關文獻
問答系統
問答候選答案排序
對問答系統生成的多個候選答案進行質量排序
提升問答系統的準確率和用戶體驗
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