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Sentence Camembert Bio

由 Aremaki 开发
基于Camembert的句子嵌入模型,可将文本映射到768维向量空间,适用于语义搜索和聚类任务
下载量 699
发布时间 : 5/27/2024

模型简介

该模型是一个基于sentence-transformers的句子嵌入模型,能够将句子和段落转换为768维的密集向量表示,主要用于文本相似度计算、聚类分析和语义搜索等任务。

模型特点

高效句子嵌入
能够快速将句子和段落转换为高质量的768维向量表示
语义理解
捕捉文本的深层语义信息,适用于语义相似度计算
易于集成
提供与sentence-transformers和HuggingFace Transformers的兼容接口

模型能力

文本向量化
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
提高搜索相关性和召回率
文本分析
文档聚类
对大量文档进行自动分类和聚类
发现文档集合中的主题和模式
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