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gte-large-zh

中文语义相似度与检索的卓越表现模型

gte-large-zh模型在MTEB中文基准测试中表现突出,涵盖句子相似度、文本分类、聚类、重排序和检索等多个任务。该模型在CMNLI和JDReview等数据集上的准确率超过80%,为中文自然语言处理应用提供了稳定的语义理解基础。

zpoint_large_embedding_zh - 基于BERT架构的中文语义表示模型
GithubHuggingfaceMTEBsentence-transformers中文嵌入开源项目模型模型评估自然语言处理
zpoint_large_embedding_zh是一个中文语义嵌入模型,支持文本相似度、分类、聚类、重排序和检索等多项自然语言处理任务。该模型在AFQMC、ATEC、BQ等标准数据集上进行了评测,可应用于多种中文NLP场景。
e5-large - 句子嵌入模型应用于文本分类与检索,提升准确率
GithubHuggingfaceMTEBSentence Transformerssentence-similarity分类开源项目检索模型
项目利用Sentence Transformers技术,提升自然语言处理任务中的句子嵌入效率,涵盖分类、检索、聚类及重排序等。该模型在多数据集上优异,尤其是在Amazon极性分类的准确率达90.05%。通过优化句子相似性,增强了在BIOSSES等任务中的相关性得分,是语义搜索和信息检索的理想之选,支持多语言文本分析。
gte-micro-v3 - 轻量级语义嵌入模型用于高效文本相似度计算
GithubHuggingfacegte-micro-v3sentence-transformers开源项目文本嵌入模型自然语言处理语义相似度
gte-micro-v3是一个轻量级语义嵌入模型,由gte-tiny蒸馏而来。该模型主要用于语义自动补全,可生成句子嵌入向量,实现文本相似度计算。基于sentence-transformers框架开发,支持最多512个token的英文输入。在MTEB评测中表现优异,适用于要求高效文本语义理解的应用。
bge-large-zh-v1.5 - 大规模中文预训练向量模型 优化检索性能
BGEFlagEmbeddingGithubHuggingface嵌入模型开源项目检索增强模型语言模型
bge-large-zh-v1.5是一款先进的中文预训练向量模型。该模型支持长文本输入处理,并整合了密集、稀疏和多向量检索功能。在多语言和跨语言基准测试中,它展现出优异的性能表现。该模型适用于信息检索和语义相似度计算任务,能有效提升大语言模型的检索增强能力。
gte-large-onnx - ONNX格式文本向量模型实现快速分类与相似度搜索
GithubHuggingfaceONNX开源项目文本分类文本嵌入模型模型推理相似度搜索
gte-large-onnx是thenlper/gte-large模型的ONNX移植版本,用于文本分类和相似度搜索任务。该模型与FastEmbed框架集成,支持通过API调用生成文本嵌入向量,实现批量文本处理。基于Apache-2.0许可证开源,可用于构建文本相似度检索和文档分类等应用
stella-large-zh-v2 - stella-large-zh-v2模型在多任务中的综合表现
GithubHuggingfacestella-large-zh-v2亚马逊评论分类句子相似性开源项目模型模型评估特征提取
本项目借助多个MTEB数据集,对模型在句子相似度、分类及检索任务中的表现进行了全面评估。通过cos_sim_pearson、cos_sim_spearman等多项指标,展示了该模型在中文文本相似度和分类任务中的高效能力,尤其体现在MTEB BQ和MTEB CovidRetrieval数据集上。测试结果表明,该模型可在多种任务和数据集上灵活应用,适用于高精度文本相似性测量和分类的应用场景。
mxbai-embed-large-v1 - 多语言NLP嵌入模型在MTEB基准测试中展现卓越性能
GithubHuggingfaceMTEBtransformers分类开源项目检索模型聚类
mxbai-embed-large-v1是一个多语言嵌入模型,在MTEB基准测试中表现优异。该模型在文本分类、检索、聚类和语义相似度等NLP任务中取得了良好成绩。基于transformer技术,mxbai-embed-large-v1生成高质量文本表示,可应用于信息检索、问答系统和文本分析等领域。
bge-base-en-v1.5 - 增强文本处理能力的多任务学习模型
GithubHuggingfacesentence-transformers分类句子相似性句子聚类开源项目模型特征提取
bge-base-en-v1.5模型通过多任务学习优化自然语言处理技术,覆盖分类、检索、聚类和重排任务。在多个MTEB数据集上表现优异,例如在亚马逊情感分类任务中达到93.39%的准确率,在AskUbuntu重排任务中MRR达到74.28%。该模型具有MIT开源许可,适用于多种英语任务,为研究人员和开发者提供有效支持。
gtr-t5-large - 基于T5-large的语义搜索模型 实现句子到768维向量的映射
GithubHuggingfaceT5模型sentence-transformers向量嵌入开源项目模型自然语言处理语义搜索
gtr-t5-large是一个基于sentence-transformers框架的语义搜索模型,能够将句子和段落映射到768维的向量空间。该模型由TensorFlow版本的gtr-large-1转换而来,仅使用T5-large模型的编码器部分,并以FP16格式存储权重。gtr-t5-large提供简便的接口,可轻松生成文本嵌入,适用于多种自然语言处理任务,如语义相似度计算和信息检索。
sentence-transformers-e5-large-v2 - 句子向量化模型实现文本相似度检索和聚类
GithubHuggingfaceembaas APIsentence-transformers句子嵌入开源项目模型自然语言处理语义搜索
sentence-transformers-e5-large-v2模型是intfloat/e5-large-v2的改进版本,能将文本映射至1024维向量空间。该模型在聚类和语义搜索方面表现出色,支持通过sentence-transformers库或embaas API快速集成。模型在MTEB评测中获得优异成绩,为文本嵌入和相似度计算提供了有力支持。
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