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RamsesDIIP
/
me5-large-construction-adapter-v3

Sentence Similarity
sentence-transformers
Safetensors
multilingual
xlm-roberta
feature-extraction
Generated from Trainer
dataset_size:4236
loss:TripletLoss
Eval Results (legacy)
text-embeddings-inference
Model card Files Files and versions
xet
Community

Instructions to use RamsesDIIP/me5-large-construction-adapter-v3 with libraries, inference providers, notebooks, and local apps. Follow these links to get started.

  • Libraries
  • sentence-transformers

    How to use RamsesDIIP/me5-large-construction-adapter-v3 with sentence-transformers:

    from sentence_transformers import SentenceTransformer
    
    model = SentenceTransformer("RamsesDIIP/me5-large-construction-adapter-v3")
    
    sentences = [
        "query: Hormigonado de muros de contención (CE, EHE), de 3 m de altura como máximo, con hormigón en masa HM - 35 / B / 20 / XA3 con una cantidad de cemento de 325 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.45 y vertido con cubilote",
        "passage: Caja para interceptor de 80x50 cm, construida con paredes de 30 cm de espesor de ladrillo hueco, revestida y alisada en su interior con mortero de cemento 1:4, sobre una base de 15 cm de hormigón estructural HM - 20 / B / 20 / X0 con una dosificación de cemento de 200 kg/m3 y relación agua-cemento <= 0.6, en un entorno urbano con accesibilidad adecuada, en aceras de más de 3 y hasta 5 m de ancho o calzada/plataforma única de más de 7 y hasta 12 m de ancho, considerando la interferencia de servicios o elementos de mobiliario urbano, en intervenciones de hasta 1 m.",
        "passage: Hormigonado de muros de soporte (CE, EHE), de 4 m de altura como mínimo, con hormigón estructural H - 30 / B / 25 / XA2 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 y relación agua cemento =< 0.50 y vertido con bomba de hormigón.",
        "passage: Colocación de muros de contención de hasta 3 m de altura, utilizando hormigón en masa HM - 35 / B / 20 / XA3, con una dosificación de cemento de 325 kg/m3 y una relación agua-cemento menor o igual a 0.45, vertido mediante cubilote."
    ]
    embeddings = model.encode(sentences)
    
    similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
    print(similarities.shape)
    # [4, 4]
  • Notebooks
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  • Kaggle
me5-large-construction-adapter-v3
2.27 GB
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Ctrl+K
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RamsesDIIP
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  • 1_Pooling
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  • 3_MyLinearAdapter
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  • .gitattributes
    1.57 kB
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  • README.md
    45.1 kB
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  • config.json
    716 Bytes
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  • config_sentence_transformers.json
    201 Bytes
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  • model.safetensors
    2.24 GB
    xet
    Add new SentenceTransformer model almost 2 years ago
  • modules.json
    474 Bytes
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  • sentence_bert_config.json
    53 Bytes
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  • sentencepiece.bpe.model
    5.07 MB
    xet
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  • special_tokens_map.json
    964 Bytes
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  • tokenizer.json
    17.1 MB
    xet
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  • tokenizer_config.json
    1.15 kB
    Add new SentenceTransformer model almost 2 years ago