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BERT base uncased是一个基于Transformer架构的预训练语言模型,通过掩码语言建模和下一句预测两个自监督任务,在大规模英文语料上学习到了丰富的语言表示。该模型不区分大小写,拥有约1.1亿参数,适用于多种自然语言处理下游任务的微调,如文本分类、问答和命名实体识别等。
BINGITATTRIBUTESH5JSONMDMLMODELMSGPACKONNXOTSAFETENSORSTXT Apache License 2.0 3.2 GiB 16 个文件 WeHub 同步于 2026-08-20 02:03:46 +00:00
这是一个多语言句子嵌入模型,能将句子和段落转换为384维的稠密向量,适用于文本聚类、语义搜索和句子相似度计算等任务。模型支持包括中文在内的50多种语言,基于MiniLM架构,采用均值池化方式生成句子级别的向量表示,输出可直接用于下游应用。
BINGITATTRIBUTESH5JSONMDMODELONNXSAFETENSORSXML Apache License 2.0 4.3 GiB 28 个文件 WeHub 同步于 2026-08-19 12:47:07 +00:00