最近想做个中文的问答系统, 大致的流程如下:

问题和对应的答案是固定的,通过 sentence embedding model 把问题转化为向量存储在向量数据库,把用户输入的问题转化为向量并在向量数据库中查询的最匹配的 k 个问题,然后用户选择问题,并返回具体答案。
涉及到 embedding 模型的选择问题, 主要想找一个中文匹配度好的,我在 hugging face 看了模型的排名
https://huggingface.co/spaces/mteb/leaderboard
请教一下我这种场景应该关注模型的什么参数,有不错的模型也可以推荐一下,先谢谢啦。
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flyingfz 2023 年 7 月 25 日
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flyingfz 2023 年 7 月 25 日
测试过几个,最后凭感觉选用了
https://huggingface.co/shibing624/text2vec-base-chinese-paraphrase 也在继续探索 。 mteb/leaderboard 的这些指标不懂啊 😂 |
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flyingfz 2023 年 7 月 25 日
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seanlee97 2023 年 10 月 30 日
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