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Sentece Embeddings BETO

由 espejelomar 开发
基于sentence-transformers的西班牙语BERT模型,用于生成句子和段落的768维向量表示
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发布时间 : 6/5/2022
模型介绍
内容详情
替代品

模型简介

该模型能够将句子和段落映射到768维的密集向量空间,适用于聚类或语义搜索等任务。基于BETO架构,专门针对西班牙语优化。

模型特点

西班牙语优化
专门针对西班牙语文本进行优化的句子嵌入模型
高维向量表示
生成768维的密集向量表示,捕捉丰富的语义信息
简单易用
提供sentence-transformers和HuggingFace Transformers两种使用方式

模型能力

句子嵌入生成
语义相似度计算
文本聚类
语义搜索

使用案例

信息检索
语义搜索系统
构建基于语义而非关键词的搜索系统
提高搜索结果的相关性
文本分析
文档聚类
将相似文档自动分组
实现无监督的文档组织