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jina-reranker-v1-tiny-en

快速文本重排序解决方案,支持最长8192个token处理

jina-reranker-v1-tiny-en在JinaBERT模型基础上通过知识蒸馏技术实现高效文本重排序,支持最长8192个token的处理,适用于高速度需求场景,并确保结果的准确性。提供多种接入方式,包括Jina AI Reranker API、sentence-transformers库及transformers.js等。该模型表现优异,确保搜索结果的相关性和准确性。

bge-small-en-v1.5 - 轻量级高性能英语句子嵌入模型
GithubHuggingfacesentence-transformers开源项目文本分类模型聚类自然语言处理语义相似度
BGE-small-en-v1.5是一款轻量级英语句子嵌入模型,在文本分类、检索、聚类和语义相似度等多项NLP任务中表现出色。该模型在MTEB基准测试中展现了优异性能,同时保持了较小的模型规模,适合需要高效句子向量化的应用场景。模型在MTEB评估中的多项任务上表现突出,包括亚马逊评论分类、ArguAna论点检索和BIOSSES生物医学语义相似度等,为各类NLP应用提供了高效的句子向量化解决方案。
MiniLM-L6-Keyword-Extraction - 高效句子嵌入模型,用于语义搜索与信息聚类
GithubHuggingFaceHuggingfacesentence-transformers句子相似性对比学习开源项目模型语义搜索
此项目通过自监督对比学习,训练出可将句子和段落转化为384维向量的模型,适用于语义搜索、信息检索和句子相似度任务。模型基于1B句子对数据集微调,利用TPU v3-8进行训练,并在Hugging Face社区活动期间开发。用户可使用sentence-transformers或HuggingFace Transformers实现多种自然语言处理应用。
ms-marco-MiniLM-L-12-v2 - 跨编码器模型实现高效信息检索与段落排序
Cross-EncoderGithubHuggingfaceMS MarcoSentenceTransformers信息检索开源项目模型自然语言处理
ms-marco-MiniLM-L-12-v2是为MS Marco段落排序任务开发的跨编码器模型。该模型在信息检索领域表现优异,能够高效编码和排序查询与段落。在TREC Deep Learning 2019和MS Marco Passage Reranking数据集上,模型分别达到74.31的NDCG@10和39.02的MRR@10。每秒处理960个文档的速度使其在准确性和效率间实现了良好平衡,适用于各类信息检索应用场景。
allRank - 深入的PyTorch排序学习框架,支持多种神经网络模型
GithubPyTorchallRank学习排序开源项目损失函数评估指标
allRank是一个基于PyTorch的框架,旨在简化神经排序学习模型的实验。它提供多种损失函数和评分函数,并支持常用评估指标如NDCG和MRR。该框架支持添加自定义损失和配置模型与训练流程,适用于研究和工业应用。同时支持GPU和CPU架构,并集成了Google云存储功能。
rubert-tiny2 - 优化的俄语自然语言处理模型
BERTGithubHuggingface俄语模型句子嵌入开源项目文本相似度模型自然语言处理
作为rubert-tiny的改进版本,rubert-tiny2是一个精简的俄语BERT编码器。它拥有更大的词汇表和更长的序列支持,能更好地逼近LaBSE嵌入效果。该模型可直接用于生成句子嵌入或进行下游任务微调,适用于短文本KNN分类等应用场景。通过与transformers和sentence_transformers库的无缝集成,rubert-tiny2为俄语自然语言处理任务提供了简便而强大的工具。
bert_uncased_L-2_H-128_A-2 - BERT微型模型:适用于资源受限环境的NLP解决方案
BERTGithubHuggingface开源项目机器学习模型模型压缩知识蒸馏自然语言处理
BERT微型模型是为计算资源受限环境设计的小型自然语言处理模型。它在保留BERT核心功能的同时,显著减小了模型规模。该模型在多项NLP任务中展现出优秀性能,特别适合知识蒸馏场景。它为研究人员和开发者提供了在有限资源条件下进行NLP研究和应用的高效选择。
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 - 多语言句子相似性和语义聚类的高效工具
BERT模型GithubHuggingfacesentence-transformers开源项目模型特征提取语义搜索语句相似性
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2模型是sentence-transformers框架的一部分,能够将句子转换为384维的密集向量。该模型支持多语言功能,适合进行句子聚类和语义搜索,并能通过HuggingFace Transformers应用。在此模型的优化下,您可在多语言环境(如法语、葡萄牙语、中文)中高效实现句子相似性比较和特征提取,并利用其简便的安装和使用过程提升操作效率。
bge-micro-v2 - 轻量高效的语义相似度神经网络
GithubHuggingfacesentence-transformers开源项目数据集机器学习模型模型评估自然语言处理
作为一个轻量级语义相似度模型,bge-micro-v2在保持小型化的同时,展现出卓越的文本表示能力。该模型在MTEB多项基准测试中表现出色,包括文本分类、信息检索、文档聚类和语义相似度评估等任务。bge-micro-v2的设计特别适合在计算资源受限的场景下进行高效的语义分析工作。
nli-distilroberta-base-v2 - sentence-transformers模型实现句子向量化和语义分析
GithubHuggingfaceRoBERTasentence-transformers向量嵌入开源项目模型自然语言处理语义搜索
nli-distilroberta-base-v2是一个基于sentence-transformers的句子嵌入模型,将文本映射到768维向量空间。该模型适用于聚类、语义搜索等任务,使用简单且效果出色。它支持通过几行代码生成句子嵌入,为自然语言处理提供了有力工具。
LLMRank - 大语言模型在推荐系统排序中的应用与挑战
GithubLLMRank偏见大语言模型开源项目推荐系统零样本排序
LLMRank项目聚焦大语言模型在推荐系统排序中的潜力。研究采用指令跟随方法,将用户行为历史和候选项整合到自然语言模板中。实验结果显示,大语言模型具备强大的零样本排序能力,但在处理用户历史顺序信息时面临挑战。通过设计特定提示策略,可有效提升排序表现。此外,项目还深入分析了排序过程中的偏见问题,并提出了相应的解决方案。
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