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similarity

文本相似度计算工具,支持多种算法及情感分析

similarity是一个用Java编写的相似度计算工具包,适用于词语、短语、句子和段落的相似度计算及情感分析。其特点包括高效的词林编码法和余弦相似度算法,以及基于词向量模型的近义词推荐功能。该工具包架构清晰,模型惰性加载,词典明文发布,便于用户训练自定义语料,满足多种自然语言处理需求。

vocab-coverage - 中文语言模型识字率与词向量分布分析
BERTERNIEGithub中文认知开源项目词向量语言模型
该项目分析了多种语言模型的中文识字率与词向量分布情况,通过字符集分类和词向量空间分布的研究,了解模型在处理中文字符时的认知能力。涵盖了BERT、ERNIE、roBERTa等模型的对比,以及不同字符集的识字判定,为后续的模型评估和改进提供了参考。
langchain4j - 为Java应用提供全面的LLM解决方案
API统一GithubJavaLLM集成LangChain4j开源项目社区发展
LangChain4j致力于为Java开发者提供一个高效、易于使用的LLM整合框架。通过统一API和一系列实用工具,支持多达15种语言模型和存储解决方案,极大地简化了开发过程,并缩短了开发周期。其丰富的示例和文档使得初学者也能轻松上手,加快LLM应用的构建和部署。
LLM2Vec-Sheared-LLaMA-mntp - 三步实现大模型高效文本编码
GithubHuggingfaceLLM2Vec句子相似度开源项目文本编码无监督对比学习模型自然语言处理
LLM2Vec项目通过简单的三步法,将仅解码的大型语言模型转换为有效的文本编码器。这三步包括启用双向注意力机制、掩蔽下一个词预测和无监督对比学习。经过微调,这个模型能够在文本嵌入、信息检索和句子相似性等自然语言处理应用中取得高效表现。
vietnamese-sbert - 基于SBERT的越南语句子相似度与语义分析模型
GithubHuggingfacesentence-transformers向量嵌入开源项目模型自然语言处理语义相似度越南语
基于sentence-transformers框架开发的越南语NLP模型,通过RoBERTa架构将文本映射至768维向量空间。支持句子相似度计算、语义搜索及文本聚类功能,可通过sentence-transformers和HuggingFace进行快速部署。该模型经过专门优化,为越南语自然语言处理任务提供精确的语义表示。
Jlama - 面向Java应用的大型语言模型推理引擎
GithubJavaJlamaLLM推理开源项目模型支持量化模型
Jlama是一款面向Java应用的大型语言模型推理引擎,提供对GPT-2、BERT等模型的支持,集成多种分词器。其功能包括闪电注意力、专家混合,同时支持多种数据类型处理。Jlama借助最新Vector API加速推理,可实现分布式处理,适合集成LLM推理的开发者使用。
e5-small-v2 - 轻量级多语言嵌入模型用于语义搜索和自然语言处理
GithubHuggingfaceMTEBsentence-transformers开源项目文本相似度模型模型评估自然语言处理
e5-small-v2是一款轻量级多语言嵌入模型,适用于语义搜索和自然语言处理任务。该模型在MTEB基准测试中表现优异,涵盖文本分类、检索、聚类和语义相似度等多个领域。尽管体积小巧,e5-small-v2仍能有效处理多种语言,为开发者提供了一个高效且多用途的嵌入解决方案。
awesome-vector-search - 向量搜索技术资源大全,引擎、框架、库与研究
Apache CassandraFaissGithub向量搜索引擎向量数据库开源项目近似最近邻搜索
本项目汇集了向量搜索领域的综合技术资源,包括框架、引擎、库、云服务和研究论文。内容涵盖Qdrant、Milvus等独立服务,Faiss、ScaNN等库,以及Pinecone、Zilliz Cloud等云服务。此外,收录的研究论文为算法优化提供了理论支持。开发者可借此构建高效搜索应用,研究人员则能深入了解最新算法进展。
sentence-bert-base-ja-mean-tokens-v2 - 日语句向量模型SBERT-ja-v2支持高精度语义相似度计算
GithubHuggingfaceSentence-BERT开源项目文本嵌入日本語机器学习模型自然语言处理
sentence-bert-base-ja-mean-tokens-v2是一个基于BERT的日语句向量模型,采用MultipleNegativesRankingLoss训练方法,精度较前版本提升1.5-2个百分点。模型基于cl-tohoku/bert-base-japanese-whole-word-masking预训练,主要用于句子相似度计算等任务。它提供简洁的Python接口,支持批量处理,可应用于多种自然语言处理场景。
Fuzzy Match - 高效智能的数据匹配解决方案
AI工具Fuzzy Match数据匹配数据处理文本搜索机器学习
Fuzzy Match运用机器学习算法实现高效数据匹配。该工具能识别文本相似度、发现拼写错误,并精准匹配各类信息。通过融合模糊匹配和语义分析技术,Fuzzy Match可处理格式多样的数据集,大幅提升数据清理效率和准确性。这一解决方案适用于搜索优化、拼写检查和数据清理等多个领域,为数据处理提供了强大而灵活的支持。
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