SentenceTransformer based on intfloat/multilingual-e5-base
This is a sentence-transformers model finetuned from intfloat/multilingual-e5-base on the rozetka_positive_pairs dataset. 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: intfloat/multilingual-e5-base
- Maximum Sequence Length: 512 tokens
- Output Dimensionality: 768 dimensions
- Similarity Function: Dot Product
- Training Dataset:
- rozetka_positive_pairs
Model Sources
- Documentation: Sentence Transformers Documentation
- Repository: Sentence Transformers on GitHub
- Hugging Face: Sentence Transformers on Hugging Face
Full Model Architecture
RZTKSentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: XLMRobertaModel
(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})
(2): Normalize()
)
Usage
Direct Usage (Sentence Transformers)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("yklymchuk-rztk/multilingual-e5-base-matryoshka2d-mnr-7")
# Run inference
sentences = [
'query: bl-5c',
'passage: Аккумуляторы для мобильных телефонов Nokia Гарантия 12 месяцев Технология Li-ion Страна-производитель товара Китай Совместимость Nokia Класс качества Original (PRC) Емкость, мА*ч 1020 Доставка Доставка в магазины ROZETKA',
'passage: Нож складной Firebird F7211-BK by Ganzo G7211-BK',
]
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]
Evaluation
Metrics
RZTKInformation Retrieval
- Dataset:
validation--matryoshka_dim-768--
- Evaluated with
sentence_transformers_training.evaluation.information_retrieval_evaluator.RZTKInformationRetrievalEvaluator
Metric | Value |
---|---|
dot_accuracy_10 | 0.5134 |
dot_precision_10 | 0.1242 |
dot_recall_10 | 0.3025 |
dot_ndcg_10 | 0.2415 |
dot_mrr_10 | 0.2662 |
dot_map_60 | 0.2087 |
RZTKInformation Retrieval
- Datasets:
bm-full
,core-uk-title
,core-ru-title
,core-uk-options
,core-ru-options
,options-uk-title
,options-ru-title
,options-uk-options
,options-ru-options
,rusisms-uk-title
,rusisms-ru-title
,rusisms-uk-options
,rusisms-ru-options
,rusisms_corrected-uk-title
,rusisms_corrected-ru-title
,rusisms_corrected-uk-options
,rusisms_corrected-ru-options
,core_typos-uk-title
,core_typos-ru-title
,core_typos-uk-options
andcore_typos-ru-options
- Evaluated with
sentence_transformers_training.evaluation.information_retrieval_evaluator.RZTKInformationRetrievalEvaluator
Metric | bm-full | core-uk-title | core-ru-title | core-uk-options | core-ru-options | options-uk-title | options-ru-title | options-uk-options | options-ru-options | rusisms-uk-title | rusisms-ru-title | rusisms-uk-options | rusisms-ru-options | rusisms_corrected-uk-title | rusisms_corrected-ru-title | rusisms_corrected-uk-options | rusisms_corrected-ru-options | core_typos-uk-title | core_typos-ru-title | core_typos-uk-options | core_typos-ru-options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dot_accuracy_1 | 0.4915 | 0.6324 | 0.6478 | 0.5123 | 0.5041 | 0.7439 | 0.7684 | 0.6236 | 0.6214 | 0.6635 | 0.654 | 0.527 | 0.5175 | 0.7373 | 0.7373 | 0.5949 | 0.5759 | 0.5462 | 0.5616 | 0.4302 | 0.4158 |
dot_accuracy_3 | 0.6663 | 0.8522 | 0.8604 | 0.7454 | 0.7567 | 0.9243 | 0.9154 | 0.8107 | 0.8263 | 0.7937 | 0.7841 | 0.6571 | 0.6444 | 0.8513 | 0.8291 | 0.6962 | 0.712 | 0.7772 | 0.768 | 0.6509 | 0.6591 |
dot_accuracy_5 | 0.7481 | 0.9179 | 0.924 | 0.8347 | 0.8409 | 0.9577 | 0.9599 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8381 | 0.8381 | 0.7175 | 0.7079 | 0.8924 | 0.8734 | 0.7816 | 0.7848 | 0.848 | 0.846 | 0.73 | 0.7413 |
dot_accuracy_10 | 0.8298 | 0.9641 | 0.9713 | 0.9292 | 0.9261 | 0.9911 | 0.9889 | 0.9488 | 0.9443 | 0.8984 | 0.8952 | 0.7746 | 0.7905 | 0.9272 | 0.9177 | 0.8639 | 0.8513 | 0.9066 | 0.9045 | 0.848 | 0.848 |
dot_precision_1 | 0.4915 | 0.6324 | 0.6478 | 0.5123 | 0.5041 | 0.7439 | 0.7684 | 0.6236 | 0.6214 | 0.6635 | 0.654 | 0.527 | 0.5175 | 0.7373 | 0.7373 | 0.5949 | 0.5759 | 0.5462 | 0.5616 | 0.4302 | 0.4158 |
dot_precision_3 | 0.4973 | 0.6407 | 0.6492 | 0.5075 | 0.5151 | 0.7275 | 0.7387 | 0.6177 | 0.6147 | 0.6593 | 0.6466 | 0.5228 | 0.5196 | 0.7268 | 0.7173 | 0.5802 | 0.577 | 0.5441 | 0.5551 | 0.4203 | 0.4244 |
dot_precision_5 | 0.5042 | 0.6154 | 0.6312 | 0.4975 | 0.5074 | 0.6935 | 0.6962 | 0.5853 | 0.584 | 0.6508 | 0.6457 | 0.5117 | 0.513 | 0.7127 | 0.7006 | 0.5848 | 0.5816 | 0.5279 | 0.5372 | 0.4088 | 0.4179 |
dot_precision_10 | 0.4996 | 0.5158 | 0.5254 | 0.4538 | 0.4555 | 0.5385 | 0.5388 | 0.4784 | 0.4786 | 0.6206 | 0.6175 | 0.5073 | 0.5013 | 0.6693 | 0.6639 | 0.5728 | 0.5623 | 0.4395 | 0.4428 | 0.3746 | 0.3752 |
dot_recall_1 | 0.0116 | 0.0647 | 0.0662 | 0.0514 | 0.0504 | 0.1134 | 0.1175 | 0.0903 | 0.0906 | 0.0446 | 0.0437 | 0.0341 | 0.0324 | 0.0535 | 0.0542 | 0.0444 | 0.0397 | 0.0559 | 0.0577 | 0.0428 | 0.0412 |
dot_recall_3 | 0.0353 | 0.1958 | 0.1983 | 0.1522 | 0.1547 | 0.333 | 0.3376 | 0.2676 | 0.2689 | 0.1193 | 0.1212 | 0.0923 | 0.091 | 0.1349 | 0.1335 | 0.1047 | 0.1074 | 0.1667 | 0.17 | 0.1266 | 0.128 |
dot_recall_5 | 0.0592 | 0.3109 | 0.3192 | 0.2482 | 0.2533 | 0.5235 | 0.5256 | 0.4241 | 0.4223 | 0.1867 | 0.1822 | 0.1371 | 0.1382 | 0.2032 | 0.1999 | 0.1612 | 0.1639 | 0.2679 | 0.2729 | 0.2046 | 0.2094 |
dot_recall_10 | 0.1162 | 0.5097 | 0.5193 | 0.4469 | 0.4481 | 0.7725 | 0.7713 | 0.6623 | 0.6652 | 0.3138 | 0.3082 | 0.2401 | 0.2405 | 0.3452 | 0.3444 | 0.2868 | 0.2824 | 0.4358 | 0.44 | 0.3697 | 0.3713 |
dot_ndcg_10 | 0.4991 | 0.5795 | 0.5904 | 0.4924 | 0.4948 | 0.7456 | 0.7508 | 0.6337 | 0.635 | 0.6664 | 0.6602 | 0.5383 | 0.532 | 0.7266 | 0.7207 | 0.6097 | 0.5997 | 0.4957 | 0.5022 | 0.4079 | 0.4084 |
dot_mrr_10 | 0.5924 | 0.7523 | 0.763 | 0.6472 | 0.6476 | 0.8395 | 0.8507 | 0.7297 | 0.7332 | 0.7412 | 0.7342 | 0.6065 | 0.598 | 0.8016 | 0.7943 | 0.6689 | 0.6602 | 0.6733 | 0.6795 | 0.5606 | 0.556 |
dot_map_100 | 0.3582 | 0.5586 | 0.5684 | 0.4979 | 0.4997 | 0.7187 | 0.7273 | 0.6183 | 0.618 | 0.575 | 0.5785 | 0.4881 | 0.4862 | 0.6393 | 0.6404 | 0.5611 | 0.5584 | 0.47 | 0.4773 | 0.4058 | 0.4061 |
RZTKInformation Retrieval
- Datasets:
bm-full--matryoshka_dim-768--
,bm-full--matryoshka_dim-512--
,bm-full--matryoshka_dim-256--
andbm-full--matryoshka_dim-128--
- Evaluated with
sentence_transformers_training.evaluation.information_retrieval_evaluator.RZTKInformationRetrievalEvaluator
Metric | bm-full--matryoshka_dim-768-- | bm-full--matryoshka_dim-512-- | bm-full--matryoshka_dim-256-- | bm-full--matryoshka_dim-128-- |
---|---|---|---|---|
dot_accuracy_1 | 0.4915 | 0.4894 | 0.4763 | 0.4565 |
dot_precision_1 | 0.4915 | 0.4894 | 0.4763 | 0.4565 |
dot_recall_1 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0107 |
dot_ndcg_1 | 0.4915 | 0.4894 | 0.4763 | 0.4565 |
dot_mrr_1 | 0.4915 | 0.4894 | 0.4763 | 0.4565 |
dot_map_100 | 0.3582 | 0.3535 | 0.3406 | 0.3153 |
Training Details
Training Dataset
rozetka_positive_pairs
- Dataset: rozetka_positive_pairs
- Size: 31,662,142 training samples
- Columns:
query
andtext
- Approximate statistics based on the first 1000 samples:
query text type string string details - min: 6 tokens
- mean: 11.06 tokens
- max: 26 tokens
- min: 10 tokens
- mean: 59.69 tokens
- max: 512 tokens
- Samples:
query text query: клей огнеупорн
passage: Герметик вогнетривкий Penosil Premium +1500 °C Sealant Black 310 мл (H2130)
query: клей огнеупорн
passage: Герметики Penosil Гарантія 14 днів Габарити С Стандарт (до 300x200x250 мм) Кількість вантажних місць 1 Країна реєстрації бренда Естонія Кількість предметів, шт 1 Країна-виробник товару Естонія Вид_old Герметик Колір Чорний Об'єм 310 мл Тип гарантійного талона Без гарантійного талона Можливість доставки Почтомати Доставка Premium Немає Наявність товара по містах Київ і область Доставка Доставка в магазини ROZETKA
query: клей огнеупорн
passage: Герметик огнеупорный Penosil Premium +1500°C Sealant Black 310 мл (H2130)
- Loss:
sentence_transformers_training.model.matryoshka2d_loss.RZTKMatryoshka2dLoss
with these parameters:{ "loss": "RZTKMultipleNegativesRankingLoss", "n_layers_per_step": 1, "last_layer_weight": 1.0, "prior_layers_weight": 1.0, "kl_div_weight": 1.0, "kl_temperature": 0.3, "matryoshka_dims": [ 768, 512, 256, 128 ], "matryoshka_weights": [ 1, 1, 1, 1 ], "n_dims_per_step": 1 }
Evaluation Dataset
rozetka_positive_pairs
- Dataset: rozetka_positive_pairs
- Size: 1,651,951 evaluation samples
- Columns:
query
andtext
- Approximate statistics based on the first 1000 samples:
query text type string string details - min: 6 tokens
- mean: 10.01 tokens
- max: 15 tokens
- min: 9 tokens
- mean: 65.99 tokens
- max: 234 tokens
- Samples:
query text query: ніж
passage: Мисливський Ніж з Нержавіючої Сталі HK6 SSH BPS Knives - Ніж для риболовлі, мисливства, походів
query: ніж
passage: Ножі тактичні BPS Knives Гарантія 14 днів Тип Нескладані Кількість вантажних місць 1 Країна реєстрації бренда Україна Країна-виробник товару Україна Вид Туристичні Вид Авторські вироби Вид Сувенірні Вид Мисливські Вид Рибальські Вид Клинки
query: ніж
passage: Охотничий Нож из Нержавеющей Стали HK6 SSH BPS Knives - Нож для рыбалки, охоты, походов
- Loss:
sentence_transformers_training.model.matryoshka2d_loss.RZTKMatryoshka2dLoss
with these parameters:{ "loss": "RZTKMultipleNegativesRankingLoss", "n_layers_per_step": 1, "last_layer_weight": 1.0, "prior_layers_weight": 1.0, "kl_div_weight": 1.0, "kl_temperature": 0.3, "matryoshka_dims": [ 768, 512, 256, 128 ], "matryoshka_weights": [ 1, 1, 1, 1 ], "n_dims_per_step": 1 }
Training Hyperparameters
Non-Default Hyperparameters
eval_strategy
: stepsper_device_train_batch_size
: 88per_device_eval_batch_size
: 88learning_rate
: 2e-05num_train_epochs
: 1.0warmup_ratio
: 0.1bf16
: Truebf16_full_eval
: Truetf32
: Truedataloader_num_workers
: 4load_best_model_at_end
: Trueoptim
: adafactorpush_to_hub
: Truehub_model_id
: yklymchuk-rztk/multilingual-e5-base-matryoshka2d-mnr-7hub_private_repo
: Trueprompts
: {'query': 'query: ', 'text': 'passage: '}batch_sampler
: no_duplicates
All Hyperparameters
Click to expand
overwrite_output_dir
: Falsedo_predict
: Falseeval_strategy
: stepsprediction_loss_only
: Trueper_device_train_batch_size
: 88per_device_eval_batch_size
: 88per_gpu_train_batch_size
: Noneper_gpu_eval_batch_size
: Nonegradient_accumulation_steps
: 1eval_accumulation_steps
: Nonetorch_empty_cache_steps
: Nonelearning_rate
: 2e-05weight_decay
: 0.0adam_beta1
: 0.9adam_beta2
: 0.999adam_epsilon
: 1e-08max_grad_norm
: 1.0num_train_epochs
: 1.0max_steps
: -1lr_scheduler_type
: linearlr_scheduler_kwargs
: {}warmup_ratio
: 0.1warmup_steps
: 0log_level
: passivelog_level_replica
: warninglog_on_each_node
: Truelogging_nan_inf_filter
: Truesave_safetensors
: Truesave_on_each_node
: Falsesave_only_model
: Falserestore_callback_states_from_checkpoint
: Falseno_cuda
: Falseuse_cpu
: Falseuse_mps_device
: Falseseed
: 42data_seed
: Nonejit_mode_eval
: Falseuse_ipex
: Falsebf16
: Truefp16
: Falsefp16_opt_level
: O1half_precision_backend
: autobf16_full_eval
: Truefp16_full_eval
: Falsetf32
: Truelocal_rank
: 0ddp_backend
: Nonetpu_num_cores
: Nonetpu_metrics_debug
: Falsedebug
: []dataloader_drop_last
: Truedataloader_num_workers
: 4dataloader_prefetch_factor
: Nonepast_index
: -1disable_tqdm
: Falseremove_unused_columns
: Truelabel_names
: Noneload_best_model_at_end
: Trueignore_data_skip
: Falsefsdp
: []fsdp_min_num_params
: 0fsdp_config
: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap
: Noneaccelerator_config
: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed
: Nonelabel_smoothing_factor
: 0.0optim
: adafactoroptim_args
: Noneadafactor
: Falsegroup_by_length
: Falselength_column_name
: lengthddp_find_unused_parameters
: Noneddp_bucket_cap_mb
: Noneddp_broadcast_buffers
: Falsedataloader_pin_memory
: Truedataloader_persistent_workers
: Falseskip_memory_metrics
: Trueuse_legacy_prediction_loop
: Falsepush_to_hub
: Trueresume_from_checkpoint
: Nonehub_model_id
: yklymchuk-rztk/multilingual-e5-base-matryoshka2d-mnr-7hub_strategy
: every_savehub_private_repo
: Truehub_always_push
: Falsegradient_checkpointing
: Falsegradient_checkpointing_kwargs
: Noneinclude_inputs_for_metrics
: Falseinclude_for_metrics
: []eval_do_concat_batches
: Truefp16_backend
: autopush_to_hub_model_id
: Nonepush_to_hub_organization
: Nonemp_parameters
:auto_find_batch_size
: Falsefull_determinism
: Falsetorchdynamo
: Noneray_scope
: lastddp_timeout
: 1800torch_compile
: Falsetorch_compile_backend
: Nonetorch_compile_mode
: Nonedispatch_batches
: Nonesplit_batches
: Noneinclude_tokens_per_second
: Falseinclude_num_input_tokens_seen
: Falseneftune_noise_alpha
: Noneoptim_target_modules
: Nonebatch_eval_metrics
: Falseeval_on_start
: Falseuse_liger_kernel
: Falseeval_use_gather_object
: Falseaverage_tokens_across_devices
: Falseprompts
: {'query': 'query: ', 'text': 'passage: '}batch_sampler
: no_duplicatesmulti_dataset_batch_sampler
: proportionalddp_static_graph
: Falseddp_comm_hook
: bf16gradient_as_bucket_view
: Falsenum_proc
: 30
Training Logs
Click to expand
Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss | validation--matryoshka_dim-768--_dot_ndcg_10 | bm-full_dot_ndcg_10 | core-uk-title_dot_ndcg_10 | core-ru-title_dot_ndcg_10 | core-uk-options_dot_ndcg_10 | core-ru-options_dot_ndcg_10 | options-uk-title_dot_ndcg_10 | options-ru-title_dot_ndcg_10 | options-uk-options_dot_ndcg_10 | options-ru-options_dot_ndcg_10 | rusisms-uk-title_dot_ndcg_10 | rusisms-ru-title_dot_ndcg_10 | rusisms-uk-options_dot_ndcg_10 | rusisms-ru-options_dot_ndcg_10 | rusisms_corrected-uk-title_dot_ndcg_10 | rusisms_corrected-ru-title_dot_ndcg_10 | rusisms_corrected-uk-options_dot_ndcg_10 | rusisms_corrected-ru-options_dot_ndcg_10 | core_typos-uk-title_dot_ndcg_10 | core_typos-ru-title_dot_ndcg_10 | core_typos-uk-options_dot_ndcg_10 | core_typos-ru-options_dot_ndcg_10 | bm-full--matryoshka_dim-768--_dot_ndcg_1 | bm-full--matryoshka_dim-512--_dot_ndcg_1 | bm-full--matryoshka_dim-256--_dot_ndcg_1 | bm-full--matryoshka_dim-128--_dot_ndcg_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0050 | 450 | 4.8006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0100 | 900 | 4.6705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0150 | 1350 | 4.3682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0200 | 1800 | 3.8002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0250 | 2250 | 3.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0300 | 2700 | 2.6656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0350 | 3150 | 2.3286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0400 | 3600 | 2.196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0450 | 4050 | 2.0868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0500 | 4500 | 1.9213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0550 | 4950 | 1.9351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0600 | 5400 | 1.821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0650 | 5850 | 1.7502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0700 | 6300 | 1.8085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0750 | 6750 | 1.6075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0800 | 7200 | 1.608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0850 | 7650 | 1.6332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0901 | 8100 | 1.5358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0951 | 8550 | 1.4157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1000 | 8995 | - | 1.0920 | 0.2172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1001 | 9000 | 1.4988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1051 | 9450 | 1.4312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1101 | 9900 | 1.3679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1151 | 10350 | 1.3273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1201 | 10800 | 1.2433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1251 | 11250 | 1.2409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1301 | 11700 | 1.2429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1351 | 12150 | 1.1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1401 | 12600 | 1.2249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1451 | 13050 | 1.2095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1501 | 13500 | 1.1526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1551 | 13950 | 1.2118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1601 | 14400 | 1.1092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1651 | 14850 | 1.1545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1701 | 15300 | 1.1194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1751 | 15750 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1801 | 16200 | 1.1483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1851 | 16650 | 1.1453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1901 | 17100 | 1.1538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.1951 | 17550 | 1.0421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2000 | 17990 | - | 0.7770 | 0.2284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2001 | 18000 | 1.0905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2051 | 18450 | 1.0441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2101 | 18900 | 1.0386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2151 | 19350 | 1.0384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2201 | 19800 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2251 | 20250 | 1.0408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2301 | 20700 | 1.0058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2351 | 21150 | 1.0453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2401 | 21600 | 1.0161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2451 | 22050 | 1.0078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2501 | 22500 | 1.0208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2551 | 22950 | 0.9729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2601 | 23400 | 0.9849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2652 | 23850 | 1.0323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2702 | 24300 | 1.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2752 | 24750 | 0.9303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2802 | 25200 | 0.9616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2852 | 25650 | 1.0045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2902 | 26100 | 0.9498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.2952 | 26550 | 0.8919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3000 | 26985 | - | 0.6559 | 0.2360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3002 | 27000 | 0.9267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3052 | 27450 | 0.9188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3102 | 27900 | 0.9495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3152 | 28350 | 0.9408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3202 | 28800 | 0.9272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3252 | 29250 | 0.9323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3302 | 29700 | 0.9404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3352 | 30150 | 0.9452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3402 | 30600 | 0.9793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3452 | 31050 | 0.9342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3502 | 31500 | 0.9014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3552 | 31950 | 0.9229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3602 | 32400 | 0.8533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3652 | 32850 | 0.9242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3702 | 33300 | 0.9093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3752 | 33750 | 0.8891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3802 | 34200 | 0.9323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3852 | 34650 | 0.8977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3902 | 35100 | 0.8863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3952 | 35550 | 0.9077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4000 | 35980 | - | 0.6095 | 0.2375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4002 | 36000 | 0.8989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4052 | 36450 | 0.8946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4102 | 36900 | 0.8759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4152 | 37350 | 0.8605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4202 | 37800 | 0.8901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4252 | 38250 | 0.9056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4302 | 38700 | 0.8982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4352 | 39150 | 0.9252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4402 | 39600 | 0.9088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4453 | 40050 | 0.9082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4503 | 40500 | 0.8494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4553 | 40950 | 0.8819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4603 | 41400 | 0.9072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4653 | 41850 | 0.8827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4703 | 42300 | 0.8342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4753 | 42750 | 0.8326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4803 | 43200 | 0.8525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4853 | 43650 | 0.8744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4903 | 44100 | 0.8883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4953 | 44550 | 0.8841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5000 | 44975 | - | 0.5651 | 0.2390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5003 | 45000 | 0.8662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5053 | 45450 | 0.8572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5103 | 45900 | 0.9092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5153 | 46350 | 0.8311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5203 | 46800 | 0.8333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5253 | 47250 | 0.9085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5303 | 47700 | 0.8324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5353 | 48150 | 0.8198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5403 | 48600 | 0.8813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5453 | 49050 | 0.863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5503 | 49500 | 0.8788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5553 | 49950 | 0.8545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5603 | 50400 | 0.9037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5653 | 50850 | 0.8463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5703 | 51300 | 0.8097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5753 | 51750 | 0.8235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5803 | 52200 | 0.8149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5853 | 52650 | 0.7932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5903 | 53100 | 0.8743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5953 | 53550 | 0.8574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6000 | 53970 | - | 0.5688 | 0.2402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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0.6053 | 54450 | 0.8542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6103 | 54900 | 0.8382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6153 | 55350 | 0.7793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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0.6254 | 56250 | 0.8732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6304 | 56700 | 0.8207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6354 | 57150 | 0.8281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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0.6454 | 58050 | 0.8554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6504 | 58500 | 0.8358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6554 | 58950 | 0.8567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6604 | 59400 | 0.8253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6654 | 59850 | 0.8183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6704 | 60300 | 0.8667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6754 | 60750 | 0.8863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6804 | 61200 | 0.8161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6854 | 61650 | 0.818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6904 | 62100 | 0.8116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6954 | 62550 | 0.7865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.7 | 62965 | - | 0.5341 | 0.242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.7004 | 63000 | 0.7946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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0.7154 | 64350 | 0.8202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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0.7454 | 67050 | 0.8438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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0.7654 | 68850 | 0.787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.7704 | 69300 | 0.8074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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0.7804 | 70200 | 0.8349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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0.7904 | 71100 | 0.8169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.7955 | 71550 | 0.818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8000 | 71960 | - | 0.5391 | 0.2414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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0.8105 | 72900 | 0.8364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8155 | 73350 | 0.7612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8205 | 73800 | 0.829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8255 | 74250 | 0.815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8305 | 74700 | 0.8183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8355 | 75150 | 0.7887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8405 | 75600 | 0.8352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8455 | 76050 | 0.8083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8505 | 76500 | 0.8182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8555 | 76950 | 0.8444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8605 | 77400 | 0.8747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8655 | 77850 | 0.8485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8705 | 78300 | 0.8371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8755 | 78750 | 0.8185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8805 | 79200 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8855 | 79650 | 0.8591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8905 | 80100 | 0.8225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8955 | 80550 | 0.8014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9000 | 80955 | - | 0.5387 | 0.2415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9005 | 81000 | 0.8326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9055 | 81450 | 0.833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9105 | 81900 | 0.8127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9155 | 82350 | 0.8372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9205 | 82800 | 0.8627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9255 | 83250 | 0.8111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9305 | 83700 | 0.7934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9355 | 84150 | 0.8642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9405 | 84600 | 0.8164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9455 | 85050 | 0.8703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9505 | 85500 | 0.8213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9555 | 85950 | 0.8414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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0.9655 | 86850 | 0.8623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9705 | 87300 | 0.8221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9756 | 87750 | 0.7964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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0.9856 | 88650 | 0.8306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Citation
BibTeX
Sentence Transformers
@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
month = "11",
year = "2019",
publisher = "Association for Computational Linguistics",
url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
}
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Model tree for yklymchuk-rztk/multilingual-e5-base-matryoshka2d-mnr-7
Base model
intfloat/multilingual-e5-baseEvaluation results
- Dot Accuracy 10 on validation matryoshka dim 768self-reported0.513
- Dot Precision 10 on validation matryoshka dim 768self-reported0.124
- Dot Recall 10 on validation matryoshka dim 768self-reported0.302
- Dot Ndcg 10 on validation matryoshka dim 768self-reported0.241
- Dot Mrr 10 on validation matryoshka dim 768self-reported0.266
- Dot Map 60 on validation matryoshka dim 768self-reported0.209
- Dot Accuracy 1 on bm fullself-reported0.492
- Dot Accuracy 3 on bm fullself-reported0.666
- Dot Accuracy 5 on bm fullself-reported0.748
- Dot Accuracy 10 on bm fullself-reported0.830