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base_model: jh8416/my_ewha_model_2024_1
datasets: []
language: []
library_name: sentence-transformers
pipeline_tag: sentence-similarity
tags:
- sentence-transformers
- sentence-similarity
- feature-extraction
- generated_from_trainer
- dataset_size:97764
- loss:MultipleNegativesRankingLoss
widget:
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sentences:
- 선거 Mould 제작 Slip Casting 석고원형 제작 원형완성 및 검사 Project
- 역사적 고찰 세기 교수법 초급 피아노 교수법 기초 및 유아과정 중급
- 발전과제 학교문화와 풍토 주교재 장 학교문화의 개념 및 특징 조직문화 이론Ouchi의
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# SentenceTransformer based on jh8416/my_ewha_model_2024_1
This is a [sentence-transformers](https://www.SBERT.net) model finetuned from [jh8416/my_ewha_model_2024_1](https://huggingface.co/jh8416/my_ewha_model_2024_1). It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
## Model Details
### Model Description
- **Model Type:** Sentence Transformer
- **Base model:** [jh8416/my_ewha_model_2024_1](https://huggingface.co/jh8416/my_ewha_model_2024_1)
- **Maximum Sequence Length:** 128 tokens
- **Output Dimensionality:** 768 tokens
- **Similarity Function:** Cosine Similarity
### Model Sources
- **Documentation:** [Sentence Transformers Documentation](https://sbert.net)
- **Repository:** [Sentence Transformers on GitHub](https://github.com/UKPLab/sentence-transformers)
- **Hugging Face:** [Sentence Transformers on Hugging Face](https://huggingface.co/models?library=sentence-transformers)
### Full Model Architecture
```
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 128, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: RobertaModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)
```
## Usage
### Direct Usage (Sentence Transformers)
First install the Sentence Transformers library:
```bash
pip install -U sentence-transformers
```
Then you can load this model and run inference.
```python
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("jh8416/my_ewha_model_2024_1")
# Run inference
sentences = [
'제작 과정 이해 및 실습 석고 몰드 캐스팅 기법을 이용한 개별',
'선거 Mould 제작 Slip Casting 석고원형 제작 원형완성 및 검사 Project',
'발전과제 학교문화와 풍토 주교재 장 학교문화의 개념 및 특징 조직문화 이론Ouchi의',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
```
## Training Details
### Training Dataset
#### Unnamed Dataset
* Size: 97,764 training samples
* Columns: sentence_0
and sentence_1
* Approximate statistics based on the first 1000 samples:
| | sentence_0 | sentence_1 |
|:--------|:----------------------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------|
| type | string | string |
| details |
자신을 닫아놓으면서도 다른 한 편으론 보석처럼 반짝이는 돌은 매력이 있다
| 작품의 용도 설정 보석함 필구함 기타 IV
|
| 자신을 닫아놓으면서도 다른 한 편으론 보석처럼 반짝이는 돌은 매력이 있다
| 발표 및 제출인쇄물A포맷 도안밑그림 이미지 크기보석함과 기타 함의 크기를 기준으로 함
|
| 자신을 닫아놓으면서도 다른 한 편으론 보석처럼 반짝이는 돌은 매력이 있다
| 밑그림에 채색 및 기법 표시 보석함 크기외경 xx
|
* Loss: [MultipleNegativesRankingLoss
](https://sbert.net/docs/package_reference/sentence_transformer/losses.html#multiplenegativesrankingloss) with these parameters:
```json
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "cos_sim"
}
```
### Training Hyperparameters
#### Non-Default Hyperparameters
- `per_device_train_batch_size`: 16
- `per_device_eval_batch_size`: 16
- `num_train_epochs`: 1
- `multi_dataset_batch_sampler`: round_robin
#### All Hyperparameters