seongil-dn
commited on
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Browse files- .gitattributes +1 -0
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- tokenizer_config.json +54 -0
.gitattributes
CHANGED
@@ -33,3 +33,4 @@ saved_model/**/* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
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*.zip filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
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34 |
*.zst filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
35 |
*tfevents* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
36 |
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tokenizer.json filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
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ADDED
@@ -0,0 +1,10 @@
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10 |
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README.md
ADDED
@@ -0,0 +1,1549 @@
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---
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- generated_from_trainer
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- dataset_size:24811
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- loss:MultipleNegativesRankingLoss
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base_model: Alibaba-NLP/gte-multilingual-base
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+
widget:
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11 |
+
- source_sentence: 민물과 바닷물에서 자라는 초본 식물은 어떤 종류가 있나요?
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12 |
+
sentences:
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13 |
+
- 초신성 핵합성에서, R-과정이 초신성 내부에서 핵융합을 일으키는 원인이다. R-과정은 원소의 중성자 포획 과정으로 높은 온도에서 높은 밀도의
|
14 |
+
중성자 선속이 존재할 때 발생한다. R-과정에서 원자핵은 높은 중성자 선속에 노출되며, 불안정할 정도로 중성자가 많은 원자핵을 구성하는데,
|
15 |
+
이는 곧 안정된 수준의 중성자를 가지는 원자핵으로 붕괴한다. 중성자 선속은 극도로 높아 매 초 단위 센티미터당 10정도나 된다. 다른 핵합성
|
16 |
+
과정으로는 P-과정 및 S-과정이 있으며, S-과정은 항성 핵합성에서 나타나는 방식이다.
|
17 |
+
- 민물 또는 바닷물 속에서 자라는 초본으로서, 세계의 열대와 온대에 널리 분포하고 있으며 약 15속의 100종 가량이 알려져 있다. 한국에는
|
18 |
+
자라풀·물질경이 등의 5속 5종이 분포하고 있다. 꽃은 취산꽃차례가 퇴화된 모양으로 달리는데, 꽃차례는 아랫부분이 통 모양으로 합쳐진 2개의
|
19 |
+
포초(包辨)로 둘러싸여 있다. 그러나, 암꽃 또는 양성화에서는 2개 중에서 1개만이 발달하며 다른 것은 퇴화되어 있다. 수꽃은 작으며 포초
|
20 |
+
속에 많은 수가 만들어지기도 한다. 암수딴그루 또는 암수한그루이고 꽃덮이는 대부분 꽃받침과 꽃부리를 구별할 수 있으며 보통 3수성이다. 씨방은
|
21 |
+
하위로 2-15개의 심피로 이루어져 있는데, 심피의 옆면은 서로 거의 떨어져 있지만 꽃턱의 안쪽 면이 붙어 있어서 마치 합생 심피처럼 보인다.
|
22 |
+
심피 안에는 여러 개의 밑씨가 일정한 장소 없이 어디에나 달려 있다. 수분은 물의 흐름이나 곤충에 의해서 또는 작은 수꽃이 잘린 형태로 물
|
23 |
+
위를 흘러다니다가 암꽃의 암술머리에 붙으면 이루어진다.
|
24 |
+
- 일반적으로 초본식물은 목본식물에 비해 매우 작지만, 파초속(바나나가 속하는 속) 식물처럼 어지간한 관목보다 크게 자라는 초본식물도 있다.
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25 |
+
- source_sentence: 미국 독립 전쟁 중 종교와 정치의 분리에 대한 논의는 어떻게 이루어졌나요?
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26 |
+
sentences:
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27 |
+
- 아울러 철판이 아닌 FRP 소재를 적극 사용하여 사용자가 직접 외관을 튜닝하는 드레스포메이션(Dress-formation)을 구현하였다. 이로
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28 |
+
인해 3D 프린터를 이용해 범퍼나 휀더를 직접 만드는 것이 가능케 하였다.
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29 |
+
- 미국 독립 전쟁의 과정에서 독립선언서를 채택한 미국인들은 대부분 청교도와 같은 개신교 신자였으며, 미국 독립 선언서에서 말하는 천부인권은 개개인이
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30 |
+
신에게서 받은 것이란 믿음을 기반으로 하고 있었다. 그러나, 존 로크와 같은 영국 계몽주의 사상가들의 영향을 받았던 이들은 종교와 정치가 엄격히
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31 |
+
분리되어야 한다고 생각하였고, 이것은 미국 헌법 제1조에 “의회는 특정 종교를 국교로 삼을 수 없다”고 명문화 되었다. 그러나, 종교와 정치는
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32 |
+
쉽게 분리되지 않았고, 미국 독립 이후 흔히 WASP라 불리는 백인·엥글로섹슨계·개신교도는 미국의 핵심 세력이 되었다.
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33 |
+
- 정교분리의 출발은 미국헌법이 만들어질 때 국교를 부인하는데서 시작된다. 정교분리는 자유의 원리이다. 정치와 종교는 분리되어야 한다는 이용어
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34 |
+
개념은 원래 미국 헌법 수정 1조 교회와 국가의 분리라는 말로 처음 사용됨으로써 이후 세계적으로 일반화되어 갔다. 하지만 서유럽과 북미를 제외한
|
35 |
+
지역에서는 교회 –국가의 분리라는 말보다 ‘정교분리’가 더 일반적으로 사용된다.
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36 |
+
- source_sentence: 수동 가스 텅스텐 아크 용접의 어려운 점은 무엇인가요?
|
37 |
+
sentences:
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38 |
+
- '정사각뿔의 절두체의 부피 공식은 이집트 제13왕조(약 1850 BC)에 쓰인 모스크바 수학 파피루스라고 불리는 고대 이집트 수학에서 발견되었다:
|
39 |
+
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40 |
+
여기서 "a"와 "b"는 깎은 각뿔의 밑면과 윗면의 변의 길이이고, "h"는 높이이다.
|
41 |
+
|
42 |
+
이집트인들은 깎은 정사각뿔의 부피를 얻는 공식을 알았지만, 모스크바 파피루스에서 주어진 이 공식에 대한 증명은 없다.'
|
43 |
+
- 수동 가스 텅스텐 아크 용접은 용접기가 요구하는 조정 때문에 상대적으로 어려운 용접 방법이다. 토치 용접과 마찬가지로 GTAW는 일반적으로
|
44 |
+
두손이 필요하다. 대부분의 응용에서는 한손으로 용접 영역에 필러 금속을 수동으로 ���급하고 다른 용접 토치를 조작해야하기 때문이다. 짧은 아크
|
45 |
+
길이를 유지하면서 전극과 작업물 사이의 접촉을 방지하는 것도 중요하다.
|
46 |
+
- '아크용접의 일종.
|
47 |
+
|
48 |
+
융점이 상당히 높은 텅스텐 봉으로 부터 아크가 발생해 그 열로 재료를 녹인다.
|
49 |
+
|
50 |
+
반자동 용접과 같이 실드가스를 이용한다. 녹이는 재료를 첨가하는것도 가능하다.
|
51 |
+
|
52 |
+
정밀한 용접의 경우에 좋아 고압 파이프나 정밀기기의 용접 등에 사용된다.
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53 |
+
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54 |
+
고융점의 텅스텐을 전극으로 하기때문에 전극자체의 소모는 적으나
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55 |
+
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56 |
+
용접금속을 부가하기 위해 왼손에 용접봉을 들고 작업해야한다.
|
57 |
+
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58 |
+
양손을 사용하기때문에 숙련도가 필요하다. 비교적 난이도는 높지만, 비철금속에 대한 용접에 적응력이 높다.
|
59 |
+
|
60 |
+
실제로 알루미늄이나 스테인레스 용접을 사용하면, 아크가 프라즈마상태로 되어 가스 용접이나 납땜과 같이
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61 |
+
|
62 |
+
녹아 붙기 때문에 기본적으로 맞대기용접 중에서는 가장 간단한 방법이다.
|
63 |
+
|
64 |
+
유일하게 용접작업 시 불꽃이 튀지 않은 특징이 있다.'
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65 |
+
- source_sentence: 고레다타 친황의 증손인 미나모토노 고쇼는 어떤 역할을 했나요?
|
66 |
+
sentences:
|
67 |
+
- 제 58대 고코 천황의 자손. 제 1황자 고레다타 친황(是忠親王)의 증손 미나모토노 고쇼(源康尚)는 불상 제작 장인의 시조로, 그 계통에서
|
68 |
+
불상 제작공의 각 유파가 배출되었다.
|
69 |
+
- 지방도 제815호선은 전라남도 무안군 일로읍 월암리 월암 교차로와 함평군 함평읍 대덕리 백곡 교차로를 잇는 전라남도의 지방도이다. 일로 나들목을
|
70 |
+
통해 서해안고속도로와 연결되며 무안국제공항으로 이어지는 도로이기도 하다.
|
71 |
+
- 제 88대 고사가 천황의 손자 고레야스 친왕(惟康親王)의 자손. 고사가 천황의 제 2황자 무네다카 친왕(宗尊親王)이 가마쿠라 막부 제 6대
|
72 |
+
쇼군의 자리를 사퇴한 뒤, 그의 아들 중 하나로 제 7대 쇼군에 취임한 고레야스에게 미나모토 성을 내려 미나모토노 고레야스가 되었다. 단,
|
73 |
+
그 뒤 가마쿠라 막부가 고레야스를 교토로 추방하고 그를 대신하여 히사아키 친왕(久明親王)을 쇼군으로 추대하기 위하여 그 사전준비로서 고레야스를
|
74 |
+
친왕에 임명하게 하여, 고레야스는 황족으로 복귀하였다. 즉, 고사가 겐지는 고레야스 1대로 끝났다.
|
75 |
+
- source_sentence: 유성체 흐름은 어떻게 분포되어 있나요?
|
76 |
+
sentences:
|
77 |
+
- 유성체 흐름은 대체로 모혜성의 공전궤도를 중심으로 원통형으로 분포되어 있다. 유성체의 밀도는 모혜성의 공전 궤도로 갈수록 높아지며, 지구가
|
78 |
+
이러한 유성체 흐름을 관통할 때, 중심에 다가갈수록 더 많은 유성체가 지구 대기 속으로 돌입하게 된다. 따라서 한 유성우가 나타날 때는 매일
|
79 |
+
나타나는 유성의 개수가 증가하다가 감소하는 경향을 띤다. 관측적으로 지수함수적으로 증가하다가 지수함수적으로 감소하는 경향을 보인다. 한 유성우가
|
80 |
+
나타나는 시기의 유성개수의 변화는, 어떤 시점 formula_1에서 formula_2 와 같이 나타낼 수 있다. 유성의 개수는 formula_3일
|
81 |
+
때 최대가 되는데, 이것을 극대기라고 한다. 또한 formula_4의 시간 규모는 유성의 개수가 확연하게 변하는 시간 규모에 해당한다. 이른바
|
82 |
+
지수함수적 시간척도(e-folding time scale)이라고 하는 것이다. 단순히 나타나는 유성의 개수를 세기만 해도 이러한 값들은 측정할
|
83 |
+
수 있으며, 이로부터 지구 공전 궤도상에 놓여 있는 유성체 흐름의 분포를 자세히 연구할 수 있다.
|
84 |
+
- 《G.I. 블루스》(G.I. Blues)는 1960년 미국 뮤지컬 코미디 영화로 노먼 터로그가 연출하고 엘비스 프레슬리, 줄리엣 프로스, 로버브
|
85 |
+
아이버스가 출연한다. 영화는 파라마운트 픽처스 스튜디오에서 촬영되었으며 프레슬리가 제대하기 전에 전 제작 풍경 장면이 독일에서 촬영되었다.
|
86 |
+
영화는 《버라이어티》의 전국 박스오피스 차트에서 2위를 달성했다. 로럴 어워드의 1960년 최고의 뮤지컬 부문에서 2위 상을 수상했다.
|
87 |
+
- 유성체는 대부분 혜성에서 떨어져 나온 부스러기이며, 일부는 소행성에서 떨어져 나온 부스러기도 있다. 유성체는 혜성이 해에 가까이 올 때마다
|
88 |
+
방출되는데, 해에 접근한 혜성의 속도는 보통 수 십 km/s를 넘는다. 유성체들이 혜성에서 떨어져 나올 때, 방출 속도가 조금씩 다르고 혜성이
|
89 |
+
또한 자전하므로 유성체들의 속도 성분은 혜성의 속도와 약간씩 차이가 생기게 된다. 그러나 그 양은 혜성의 속도에 비해 아주 ��다. 그러나 이
|
90 |
+
작은 속도 차이 때문에 유성체들은 대체로 혜성의 궤도를 따라 운동을 하되 약간씩 다른 궤도를 돌게 되어, 마침내 혜성에서 나온 유성체들은 혜성의
|
91 |
+
공전 궤도를 따라 띠를 형성하게 된다. 더군다나 한번 방출된 유성체는 주로 목성과 해의 인력을 받게 되므로 띠는 점점 더 넓어지고 균질하게
|
92 |
+
된다. 이것을 유성체 흐름(meteoroid stream)이라고 한다. 지구가 유성체 흐름을 휩쓸고 지나갈 때 유성우가 일어난다.
|
93 |
+
pipeline_tag: sentence-similarity
|
94 |
+
library_name: sentence-transformers
|
95 |
+
---
|
96 |
+
|
97 |
+
# SentenceTransformer based on Alibaba-NLP/gte-multilingual-base
|
98 |
+
|
99 |
+
This is a [sentence-transformers](https://www.SBERT.net) model finetuned from [Alibaba-NLP/gte-multilingual-base](https://huggingface.co/Alibaba-NLP/gte-multilingual-base). 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.
|
100 |
+
|
101 |
+
## Model Details
|
102 |
+
|
103 |
+
### Model Description
|
104 |
+
- **Model Type:** Sentence Transformer
|
105 |
+
- **Base model:** [Alibaba-NLP/gte-multilingual-base](https://huggingface.co/Alibaba-NLP/gte-multilingual-base) <!-- at revision 7fc06782350c1a83f88b15dd4b38ef853d3b8503 -->
|
106 |
+
- **Maximum Sequence Length:** 512 tokens
|
107 |
+
- **Output Dimensionality:** 768 tokens
|
108 |
+
- **Similarity Function:** Cosine Similarity
|
109 |
+
<!-- - **Training Dataset:** Unknown -->
|
110 |
+
<!-- - **Language:** Unknown -->
|
111 |
+
<!-- - **License:** Unknown -->
|
112 |
+
|
113 |
+
### Model Sources
|
114 |
+
|
115 |
+
- **Documentation:** [Sentence Transformers Documentation](https://sbert.net)
|
116 |
+
- **Repository:** [Sentence Transformers on GitHub](https://github.com/UKPLab/sentence-transformers)
|
117 |
+
- **Hugging Face:** [Sentence Transformers on Hugging Face](https://huggingface.co/models?library=sentence-transformers)
|
118 |
+
|
119 |
+
### Full Model Architecture
|
120 |
+
|
121 |
+
```
|
122 |
+
SentenceTransformer(
|
123 |
+
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: NewModel
|
124 |
+
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': True, 'pooling_mode_mean_tokens': False, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
|
125 |
+
(2): Normalize()
|
126 |
+
)
|
127 |
+
```
|
128 |
+
|
129 |
+
## Usage
|
130 |
+
|
131 |
+
### Direct Usage (Sentence Transformers)
|
132 |
+
|
133 |
+
First install the Sentence Transformers library:
|
134 |
+
|
135 |
+
```bash
|
136 |
+
pip install -U sentence-transformers
|
137 |
+
```
|
138 |
+
|
139 |
+
Then you can load this model and run inference.
|
140 |
+
```python
|
141 |
+
from sentence_transformers import SentenceTransformer
|
142 |
+
|
143 |
+
# Download from the 🤗 Hub
|
144 |
+
model = SentenceTransformer("seongil-dn/gte-further-filtered-neg5")
|
145 |
+
# Run inference
|
146 |
+
sentences = [
|
147 |
+
'유성체 흐름은 어떻게 분포되어 있나요?',
|
148 |
+
'유성체 흐름은 대체로 모혜성의 공전궤도를 중심으로 원통형으로 분포되어 있다. 유성체의 밀도는 모혜성의 공전 궤도로 갈수록 높아지며, 지구가 이러한 유성체 흐름을 관통할 때, 중심에 다가갈수록 더 많은 유성체가 지구 대기 속으로 돌입하게 된다. 따라서 한 유성우가 나타날 때는 매일 나타나는 유성의 개수가 증가하다가 감소하는 경향을 띤다. 관측적으로 지수함수적으로 증가하다가 지수함수적으로 감소하는 경향을 보인다. 한 유성우가 나타나는 시기의 유성개수의 변화는, 어떤 시점 formula_1에서 formula_2 와 같이 나타낼 수 있다. 유성의 개수는 formula_3일 때 최대가 되는데, 이것을 극대기라고 한다. 또한 formula_4의 시간 규모는 유성의 개수가 확연하게 변하는 시간 규모에 해당한다. 이른바 지수함수적 시간척도(e-folding time scale)이라고 하는 것이다. 단순히 나타나는 유성의 개수를 세기만 해도 이러한 값들은 측정할 수 있으며, 이로부터 지구 공전 궤도상에 놓여 있는 유성체 흐름의 분포를 자세히 연구할 수 있다.',
|
149 |
+
'유성체는 대부분 혜성에서 떨어져 나온 부스러기이며, 일부는 소행성에서 떨어져 나온 부스러기도 있다. 유성체는 혜성이 해에 가까이 올 때마다 방출되는데, 해에 접근한 혜성의 속도는 보통 수 십 km/s를 넘는다. 유성체들이 혜성에서 떨어져 나올 때, 방출 속도가 조금씩 다르고 혜성이 또한 자전하므로 유성체들의 속도 성분은 혜성의 속도와 약간씩 차이가 생기게 된다. 그러나 그 양은 혜성의 속도에 비해 아주 작다. 그러나 이 작은 속도 차이 때문에 유성체들은 대체로 혜성의 궤도를 따라 운동을 하되 약간씩 다른 궤도를 돌게 되어, 마침내 혜성에서 나온 유성체들은 혜성의 공전 궤도를 따라 띠를 형성하게 된다. 더군다나 한번 방출된 유성체는 주로 목성과 해의 인력을 받게 되므로 띠는 점점 더 넓어지고 균질하게 된다. 이것을 유성체 흐름(meteoroid stream)이라고 한다. 지구가 유성체 흐름을 휩쓸고 지나갈 때 유성우가 일어난다.',
|
150 |
+
]
|
151 |
+
embeddings = model.encode(sentences)
|
152 |
+
print(embeddings.shape)
|
153 |
+
# [3, 768]
|
154 |
+
|
155 |
+
# Get the similarity scores for the embeddings
|
156 |
+
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
|
157 |
+
print(similarities.shape)
|
158 |
+
# [3, 3]
|
159 |
+
```
|
160 |
+
|
161 |
+
<!--
|
162 |
+
### Direct Usage (Transformers)
|
163 |
+
|
164 |
+
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
|
165 |
+
|
166 |
+
</details>
|
167 |
+
-->
|
168 |
+
|
169 |
+
<!--
|
170 |
+
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
|
171 |
+
|
172 |
+
You can finetune this model on your own dataset.
|
173 |
+
|
174 |
+
<details><summary>Click to expand</summary>
|
175 |
+
|
176 |
+
</details>
|
177 |
+
-->
|
178 |
+
|
179 |
+
<!--
|
180 |
+
### Out-of-Scope Use
|
181 |
+
|
182 |
+
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
|
183 |
+
-->
|
184 |
+
|
185 |
+
<!--
|
186 |
+
## Bias, Risks and Limitations
|
187 |
+
|
188 |
+
*What are the known or foreseeable issues stemming from this model? You could also flag here known failure cases or weaknesses of the model.*
|
189 |
+
-->
|
190 |
+
|
191 |
+
<!--
|
192 |
+
### Recommendations
|
193 |
+
|
194 |
+
*What are recommendations with respect to the foreseeable issues? For example, filtering explicit content.*
|
195 |
+
-->
|
196 |
+
|
197 |
+
## Training Details
|
198 |
+
|
199 |
+
### Training Hyperparameters
|
200 |
+
#### Non-Default Hyperparameters
|
201 |
+
|
202 |
+
- `per_device_train_batch_size`: 64
|
203 |
+
- `learning_rate`: 7e-05
|
204 |
+
- `adam_epsilon`: 1e-07
|
205 |
+
- `warmup_ratio`: 0.05
|
206 |
+
- `bf16`: True
|
207 |
+
- `batch_sampler`: no_duplicates
|
208 |
+
|
209 |
+
#### All Hyperparameters
|
210 |
+
<details><summary>Click to expand</summary>
|
211 |
+
|
212 |
+
- `overwrite_output_dir`: False
|
213 |
+
- `do_predict`: False
|
214 |
+
- `eval_strategy`: no
|
215 |
+
- `prediction_loss_only`: True
|
216 |
+
- `per_device_train_batch_size`: 64
|
217 |
+
- `per_device_eval_batch_size`: 8
|
218 |
+
- `per_gpu_train_batch_size`: None
|
219 |
+
- `per_gpu_eval_batch_size`: None
|
220 |
+
- `gradient_accumulation_steps`: 1
|
221 |
+
- `eval_accumulation_steps`: None
|
222 |
+
- `torch_empty_cache_steps`: None
|
223 |
+
- `learning_rate`: 7e-05
|
224 |
+
- `weight_decay`: 0.0
|
225 |
+
- `adam_beta1`: 0.9
|
226 |
+
- `adam_beta2`: 0.999
|
227 |
+
- `adam_epsilon`: 1e-07
|
228 |
+
- `max_grad_norm`: 1.0
|
229 |
+
- `num_train_epochs`: 3
|
230 |
+
- `max_steps`: -1
|
231 |
+
- `lr_scheduler_type`: linear
|
232 |
+
- `lr_scheduler_kwargs`: {}
|
233 |
+
- `warmup_ratio`: 0.05
|
234 |
+
- `warmup_steps`: 0
|
235 |
+
- `log_level`: passive
|
236 |
+
- `log_level_replica`: warning
|
237 |
+
- `log_on_each_node`: True
|
238 |
+
- `logging_nan_inf_filter`: True
|
239 |
+
- `save_safetensors`: True
|
240 |
+
- `save_on_each_node`: False
|
241 |
+
- `save_only_model`: False
|
242 |
+
- `restore_callback_states_from_checkpoint`: False
|
243 |
+
- `no_cuda`: False
|
244 |
+
- `use_cpu`: False
|
245 |
+
- `use_mps_device`: False
|
246 |
+
- `seed`: 42
|
247 |
+
- `data_seed`: None
|
248 |
+
- `jit_mode_eval`: False
|
249 |
+
- `use_ipex`: False
|
250 |
+
- `bf16`: True
|
251 |
+
- `fp16`: False
|
252 |
+
- `fp16_opt_level`: O1
|
253 |
+
- `half_precision_backend`: auto
|
254 |
+
- `bf16_full_eval`: False
|
255 |
+
- `fp16_full_eval`: False
|
256 |
+
- `tf32`: None
|
257 |
+
- `local_rank`: 0
|
258 |
+
- `ddp_backend`: None
|
259 |
+
- `tpu_num_cores`: None
|
260 |
+
- `tpu_metrics_debug`: False
|
261 |
+
- `debug`: []
|
262 |
+
- `dataloader_drop_last`: True
|
263 |
+
- `dataloader_num_workers`: 0
|
264 |
+
- `dataloader_prefetch_factor`: None
|
265 |
+
- `past_index`: -1
|
266 |
+
- `disable_tqdm`: False
|
267 |
+
- `remove_unused_columns`: True
|
268 |
+
- `label_names`: None
|
269 |
+
- `load_best_model_at_end`: False
|
270 |
+
- `ignore_data_skip`: False
|
271 |
+
- `fsdp`: []
|
272 |
+
- `fsdp_min_num_params`: 0
|
273 |
+
- `fsdp_config`: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
|
274 |
+
- `fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap`: None
|
275 |
+
- `accelerator_config`: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
|
276 |
+
- `deepspeed`: None
|
277 |
+
- `label_smoothing_factor`: 0.0
|
278 |
+
- `optim`: adamw_torch
|
279 |
+
- `optim_args`: None
|
280 |
+
- `adafactor`: False
|
281 |
+
- `group_by_length`: False
|
282 |
+
- `length_column_name`: length
|
283 |
+
- `ddp_find_unused_parameters`: None
|
284 |
+
- `ddp_bucket_cap_mb`: None
|
285 |
+
- `ddp_broadcast_buffers`: False
|
286 |
+
- `dataloader_pin_memory`: True
|
287 |
+
- `dataloader_persistent_workers`: False
|
288 |
+
- `skip_memory_metrics`: True
|
289 |
+
- `use_legacy_prediction_loop`: False
|
290 |
+
- `push_to_hub`: False
|
291 |
+
- `resume_from_checkpoint`: None
|
292 |
+
- `hub_model_id`: None
|
293 |
+
- `hub_strategy`: every_save
|
294 |
+
- `hub_private_repo`: False
|
295 |
+
- `hub_always_push`: False
|
296 |
+
- `gradient_checkpointing`: False
|
297 |
+
- `gradient_checkpointing_kwargs`: None
|
298 |
+
- `include_inputs_for_metrics`: False
|
299 |
+
- `eval_do_concat_batches`: True
|
300 |
+
- `fp16_backend`: auto
|
301 |
+
- `push_to_hub_model_id`: None
|
302 |
+
- `push_to_hub_organization`: None
|
303 |
+
- `mp_parameters`:
|
304 |
+
- `auto_find_batch_size`: False
|
305 |
+
- `full_determinism`: False
|
306 |
+
- `torchdynamo`: None
|
307 |
+
- `ray_scope`: last
|
308 |
+
- `ddp_timeout`: 1800
|
309 |
+
- `torch_compile`: False
|
310 |
+
- `torch_compile_backend`: None
|
311 |
+
- `torch_compile_mode`: None
|
312 |
+
- `dispatch_batches`: None
|
313 |
+
- `split_batches`: None
|
314 |
+
- `include_tokens_per_second`: False
|
315 |
+
- `include_num_input_tokens_seen`: False
|
316 |
+
- `neftune_noise_alpha`: None
|
317 |
+
- `optim_target_modules`: None
|
318 |
+
- `batch_eval_metrics`: False
|
319 |
+
- `eval_on_start`: False
|
320 |
+
- `eval_use_gather_object`: False
|
321 |
+
- `batch_sampler`: no_duplicates
|
322 |
+
- `multi_dataset_batch_sampler`: proportional
|
323 |
+
|
324 |
+
</details>
|
325 |
+
|
326 |
+
### Training Logs
|
327 |
+
<details><summary>Click to expand</summary>
|
328 |
+
|
329 |
+
| Epoch | Step | Training Loss |
|
330 |
+
|:------:|:----:|:-------------:|
|
331 |
+
| 0.0026 | 1 | 0.7679 |
|
332 |
+
| 0.0052 | 2 | 0.62 |
|
333 |
+
| 0.0078 | 3 | 0.5875 |
|
334 |
+
| 0.0103 | 4 | 0.5567 |
|
335 |
+
| 0.0129 | 5 | 0.6888 |
|
336 |
+
| 0.0155 | 6 | 0.6659 |
|
337 |
+
| 0.0181 | 7 | 0.6805 |
|
338 |
+
| 0.0207 | 8 | 0.5872 |
|
339 |
+
| 0.0233 | 9 | 0.7301 |
|
340 |
+
| 0.0258 | 10 | 0.4989 |
|
341 |
+
| 0.0284 | 11 | 0.6243 |
|
342 |
+
| 0.0310 | 12 | 0.6136 |
|
343 |
+
| 0.0336 | 13 | 0.6529 |
|
344 |
+
| 0.0362 | 14 | 0.5536 |
|
345 |
+
| 0.0388 | 15 | 0.7124 |
|
346 |
+
| 0.0413 | 16 | 0.5901 |
|
347 |
+
| 0.0439 | 17 | 0.5009 |
|
348 |
+
| 0.0465 | 18 | 0.6692 |
|
349 |
+
| 0.0491 | 19 | 0.5198 |
|
350 |
+
| 0.0517 | 20 | 0.4958 |
|
351 |
+
| 0.0543 | 21 | 0.5647 |
|
352 |
+
| 0.0568 | 22 | 0.5084 |
|
353 |
+
| 0.0594 | 23 | 0.6018 |
|
354 |
+
| 0.0620 | 24 | 0.5501 |
|
355 |
+
| 0.0646 | 25 | 0.6171 |
|
356 |
+
| 0.0672 | 26 | 0.4677 |
|
357 |
+
| 0.0698 | 27 | 0.4531 |
|
358 |
+
| 0.0724 | 28 | 0.5457 |
|
359 |
+
| 0.0749 | 29 | 0.4137 |
|
360 |
+
| 0.0775 | 30 | 0.502 |
|
361 |
+
| 0.0801 | 31 | 0.3585 |
|
362 |
+
| 0.0827 | 32 | 0.4246 |
|
363 |
+
| 0.0853 | 33 | 0.4401 |
|
364 |
+
| 0.0879 | 34 | 0.448 |
|
365 |
+
| 0.0904 | 35 | 0.4464 |
|
366 |
+
| 0.0930 | 36 | 0.4546 |
|
367 |
+
| 0.0956 | 37 | 0.4943 |
|
368 |
+
| 0.0982 | 38 | 0.3874 |
|
369 |
+
| 0.1008 | 39 | 0.4109 |
|
370 |
+
| 0.1034 | 40 | 0.4747 |
|
371 |
+
| 0.1059 | 41 | 0.3218 |
|
372 |
+
| 0.1085 | 42 | 0.2444 |
|
373 |
+
| 0.1111 | 43 | 0.4396 |
|
374 |
+
| 0.1137 | 44 | 0.3343 |
|
375 |
+
| 0.1163 | 45 | 0.4269 |
|
376 |
+
| 0.1189 | 46 | 0.2613 |
|
377 |
+
| 0.1214 | 47 | 0.4472 |
|
378 |
+
| 0.1240 | 48 | 0.3737 |
|
379 |
+
| 0.1266 | 49 | 0.3696 |
|
380 |
+
| 0.1292 | 50 | 0.2962 |
|
381 |
+
| 0.1318 | 51 | 0.3207 |
|
382 |
+
| 0.1344 | 52 | 0.3006 |
|
383 |
+
| 0.1370 | 53 | 0.266 |
|
384 |
+
| 0.1395 | 54 | 0.4126 |
|
385 |
+
| 0.1421 | 55 | 0.2782 |
|
386 |
+
| 0.1447 | 56 | 0.3467 |
|
387 |
+
| 0.1473 | 57 | 0.3688 |
|
388 |
+
| 0.1499 | 58 | 0.3782 |
|
389 |
+
| 0.1525 | 59 | 0.2399 |
|
390 |
+
| 0.1550 | 60 | 0.3389 |
|
391 |
+
| 0.1576 | 61 | 0.2953 |
|
392 |
+
| 0.1602 | 62 | 0.262 |
|
393 |
+
| 0.1628 | 63 | 0.2786 |
|
394 |
+
| 0.1654 | 64 | 0.278 |
|
395 |
+
| 0.1680 | 65 | 0.2649 |
|
396 |
+
| 0.1705 | 66 | 0.2248 |
|
397 |
+
| 0.1731 | 67 | 0.2802 |
|
398 |
+
| 0.1757 | 68 | 0.1902 |
|
399 |
+
| 0.1783 | 69 | 0.2678 |
|
400 |
+
| 0.1809 | 70 | 0.2554 |
|
401 |
+
| 0.1835 | 71 | 0.31 |
|
402 |
+
| 0.1860 | 72 | 0.2631 |
|
403 |
+
| 0.1886 | 73 | 0.2766 |
|
404 |
+
| 0.1912 | 74 | 0.3062 |
|
405 |
+
| 0.1938 | 75 | 0.2294 |
|
406 |
+
| 0.1964 | 76 | 0.1803 |
|
407 |
+
| 0.1990 | 77 | 0.345 |
|
408 |
+
| 0.2016 | 78 | 0.2374 |
|
409 |
+
| 0.2041 | 79 | 0.2737 |
|
410 |
+
| 0.2067 | 80 | 0.2879 |
|
411 |
+
| 0.2093 | 81 | 0.1561 |
|
412 |
+
| 0.2119 | 82 | 0.2342 |
|
413 |
+
| 0.2145 | 83 | 0.1912 |
|
414 |
+
| 0.2171 | 84 | 0.2001 |
|
415 |
+
| 0.2196 | 85 | 0.2577 |
|
416 |
+
| 0.2222 | 86 | 0.236 |
|
417 |
+
| 0.2248 | 87 | 0.2604 |
|
418 |
+
| 0.2274 | 88 | 0.309 |
|
419 |
+
| 0.2300 | 89 | 0.2576 |
|
420 |
+
| 0.2326 | 90 | 0.254 |
|
421 |
+
| 0.2351 | 91 | 0.1699 |
|
422 |
+
| 0.2377 | 92 | 0.3595 |
|
423 |
+
| 0.2403 | 93 | 0.2516 |
|
424 |
+
| 0.2429 | 94 | 0.2495 |
|
425 |
+
| 0.2455 | 95 | 0.2182 |
|
426 |
+
| 0.2481 | 96 | 0.3665 |
|
427 |
+
| 0.2506 | 97 | 0.3084 |
|
428 |
+
| 0.2532 | 98 | 0.3122 |
|
429 |
+
| 0.2558 | 99 | 0.2174 |
|
430 |
+
| 0.2584 | 100 | 0.2536 |
|
431 |
+
| 0.2610 | 101 | 0.1953 |
|
432 |
+
| 0.2636 | 102 | 0.2979 |
|
433 |
+
| 0.2661 | 103 | 0.1005 |
|
434 |
+
| 0.2687 | 104 | 0.3461 |
|
435 |
+
| 0.2713 | 105 | 0.2068 |
|
436 |
+
| 0.2739 | 106 | 0.1989 |
|
437 |
+
| 0.2765 | 107 | 0.3092 |
|
438 |
+
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|
439 |
+
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|
440 |
+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
446 |
+
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|
447 |
+
| 0.3023 | 117 | 0.201 |
|
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+
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|
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+
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|
450 |
+
| 0.3101 | 120 | 0.2305 |
|
451 |
+
| 0.3127 | 121 | 0.2136 |
|
452 |
+
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|
453 |
+
| 0.3178 | 123 | 0.1717 |
|
454 |
+
| 0.3204 | 124 | 0.2084 |
|
455 |
+
| 0.3230 | 125 | 0.2609 |
|
456 |
+
| 0.3256 | 126 | 0.3399 |
|
457 |
+
| 0.3282 | 127 | 0.2941 |
|
458 |
+
| 0.3307 | 128 | 0.4065 |
|
459 |
+
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|
460 |
+
| 0.3359 | 130 | 0.1859 |
|
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+
| 0.3385 | 131 | 0.1925 |
|
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+
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|
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+
| 0.3437 | 133 | 0.2226 |
|
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+
| 0.3463 | 134 | 0.1664 |
|
465 |
+
| 0.3488 | 135 | 0.1657 |
|
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+
| 0.3514 | 136 | 0.2225 |
|
467 |
+
| 0.3540 | 137 | 0.2497 |
|
468 |
+
| 0.3566 | 138 | 0.297 |
|
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+
| 0.3592 | 139 | 0.2724 |
|
470 |
+
| 0.3618 | 140 | 0.1881 |
|
471 |
+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
477 |
+
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|
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+
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|
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+
| 0.3850 | 149 | 0.1968 |
|
480 |
+
| 0.3876 | 150 | 0.1204 |
|
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+
| 0.3902 | 151 | 0.2593 |
|
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+
| 0.3928 | 152 | 0.3826 |
|
483 |
+
| 0.3953 | 153 | 0.2153 |
|
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+
| 0.3979 | 154 | 0.2661 |
|
485 |
+
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|
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+
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|
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+
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|
488 |
+
| 0.4083 | 158 | 0.1771 |
|
489 |
+
| 0.4109 | 159 | 0.1616 |
|
490 |
+
| 0.4134 | 160 | 0.1898 |
|
491 |
+
| 0.4160 | 161 | 0.1969 |
|
492 |
+
| 0.4186 | 162 | 0.2431 |
|
493 |
+
| 0.4212 | 163 | 0.1992 |
|
494 |
+
| 0.4238 | 164 | 0.192 |
|
495 |
+
| 0.4264 | 165 | 0.2028 |
|
496 |
+
| 0.4289 | 166 | 0.2382 |
|
497 |
+
| 0.4315 | 167 | 0.2275 |
|
498 |
+
| 0.4341 | 168 | 0.1574 |
|
499 |
+
| 0.4367 | 169 | 0.2832 |
|
500 |
+
| 0.4393 | 170 | 0.1972 |
|
501 |
+
| 0.4419 | 171 | 0.2315 |
|
502 |
+
| 0.4444 | 172 | 0.2247 |
|
503 |
+
| 0.4470 | 173 | 0.2341 |
|
504 |
+
| 0.4496 | 174 | 0.2244 |
|
505 |
+
| 0.4522 | 175 | 0.1645 |
|
506 |
+
| 0.4548 | 176 | 0.2609 |
|
507 |
+
| 0.4574 | 177 | 0.1761 |
|
508 |
+
| 0.4599 | 178 | 0.4045 |
|
509 |
+
| 0.4625 | 179 | 0.1938 |
|
510 |
+
| 0.4651 | 180 | 0.3102 |
|
511 |
+
| 0.4677 | 181 | 0.1975 |
|
512 |
+
| 0.4703 | 182 | 0.2006 |
|
513 |
+
| 0.4729 | 183 | 0.1991 |
|
514 |
+
| 0.4755 | 184 | 0.164 |
|
515 |
+
| 0.4780 | 185 | 0.2669 |
|
516 |
+
| 0.4806 | 186 | 0.1775 |
|
517 |
+
| 0.4832 | 187 | 0.1271 |
|
518 |
+
| 0.4858 | 188 | 0.2955 |
|
519 |
+
| 0.4884 | 189 | 0.1761 |
|
520 |
+
| 0.4910 | 190 | 0.2153 |
|
521 |
+
| 0.4935 | 191 | 0.1312 |
|
522 |
+
| 0.4961 | 192 | 0.2594 |
|
523 |
+
| 0.4987 | 193 | 0.1715 |
|
524 |
+
| 0.5013 | 194 | 0.2089 |
|
525 |
+
| 0.5039 | 195 | 0.2036 |
|
526 |
+
| 0.5065 | 196 | 0.1404 |
|
527 |
+
| 0.5090 | 197 | 0.2259 |
|
528 |
+
| 0.5116 | 198 | 0.1722 |
|
529 |
+
| 0.5142 | 199 | 0.2353 |
|
530 |
+
| 0.5168 | 200 | 0.2091 |
|
531 |
+
| 0.5194 | 201 | 0.1738 |
|
532 |
+
| 0.5220 | 202 | 0.1803 |
|
533 |
+
| 0.5245 | 203 | 0.1872 |
|
534 |
+
| 0.5271 | 204 | 0.1481 |
|
535 |
+
| 0.5297 | 205 | 0.1634 |
|
536 |
+
| 0.5323 | 206 | 0.3416 |
|
537 |
+
| 0.5349 | 207 | 0.2206 |
|
538 |
+
| 0.5375 | 208 | 0.2167 |
|
539 |
+
| 0.5401 | 209 | 0.199 |
|
540 |
+
| 0.5426 | 210 | 0.1626 |
|
541 |
+
| 0.5452 | 211 | 0.3082 |
|
542 |
+
| 0.5478 | 212 | 0.2092 |
|
543 |
+
| 0.5504 | 213 | 0.2217 |
|
544 |
+
| 0.5530 | 214 | 0.2334 |
|
545 |
+
| 0.5556 | 215 | 0.1734 |
|
546 |
+
| 0.5581 | 216 | 0.2058 |
|
547 |
+
| 0.5607 | 217 | 0.2501 |
|
548 |
+
| 0.5633 | 218 | 0.3214 |
|
549 |
+
| 0.5659 | 219 | 0.1748 |
|
550 |
+
| 0.5685 | 220 | 0.2109 |
|
551 |
+
| 0.5711 | 221 | 0.1062 |
|
552 |
+
| 0.5736 | 222 | 0.3309 |
|
553 |
+
| 0.5762 | 223 | 0.1409 |
|
554 |
+
| 0.5788 | 224 | 0.1875 |
|
555 |
+
| 0.5814 | 225 | 0.2103 |
|
556 |
+
| 0.5840 | 226 | 0.1565 |
|
557 |
+
| 0.5866 | 227 | 0.2551 |
|
558 |
+
| 0.5891 | 228 | 0.2042 |
|
559 |
+
| 0.5917 | 229 | 0.1288 |
|
560 |
+
| 0.5943 | 230 | 0.1366 |
|
561 |
+
| 0.5969 | 231 | 0.1543 |
|
562 |
+
| 0.5995 | 232 | 0.2069 |
|
563 |
+
| 0.6021 | 233 | 0.2953 |
|
564 |
+
| 0.6047 | 234 | 0.2239 |
|
565 |
+
| 0.6072 | 235 | 0.2046 |
|
566 |
+
| 0.6098 | 236 | 0.1682 |
|
567 |
+
| 0.6124 | 237 | 0.2401 |
|
568 |
+
| 0.6150 | 238 | 0.2596 |
|
569 |
+
| 0.6176 | 239 | 0.1951 |
|
570 |
+
| 0.6202 | 240 | 0.2029 |
|
571 |
+
| 0.6227 | 241 | 0.1464 |
|
572 |
+
| 0.6253 | 242 | 0.1661 |
|
573 |
+
| 0.6279 | 243 | 0.1447 |
|
574 |
+
| 0.6305 | 244 | 0.1014 |
|
575 |
+
| 0.6331 | 245 | 0.1757 |
|
576 |
+
| 0.6357 | 246 | 0.1526 |
|
577 |
+
| 0.6382 | 247 | 0.1417 |
|
578 |
+
| 0.6408 | 248 | 0.1654 |
|
579 |
+
| 0.6434 | 249 | 0.2216 |
|
580 |
+
| 0.6460 | 250 | 0.287 |
|
581 |
+
| 0.6486 | 251 | 0.3283 |
|
582 |
+
| 0.6512 | 252 | 0.1765 |
|
583 |
+
| 0.6537 | 253 | 0.184 |
|
584 |
+
| 0.6563 | 254 | 0.2038 |
|
585 |
+
| 0.6589 | 255 | 0.2501 |
|
586 |
+
| 0.6615 | 256 | 0.2285 |
|
587 |
+
| 0.6641 | 257 | 0.2239 |
|
588 |
+
| 0.6667 | 258 | 0.2949 |
|
589 |
+
| 0.6693 | 259 | 0.1532 |
|
590 |
+
| 0.6718 | 260 | 0.2584 |
|
591 |
+
| 0.6744 | 261 | 0.1513 |
|
592 |
+
| 0.6770 | 262 | 0.1326 |
|
593 |
+
| 0.6796 | 263 | 0.2777 |
|
594 |
+
| 0.6822 | 264 | 0.1235 |
|
595 |
+
| 0.6848 | 265 | 0.1843 |
|
596 |
+
| 0.6873 | 266 | 0.2934 |
|
597 |
+
| 0.6899 | 267 | 0.1732 |
|
598 |
+
| 0.6925 | 268 | 0.177 |
|
599 |
+
| 0.6951 | 269 | 0.1428 |
|
600 |
+
| 0.6977 | 270 | 0.1583 |
|
601 |
+
| 0.7003 | 271 | 0.208 |
|
602 |
+
| 0.7028 | 272 | 0.1847 |
|
603 |
+
| 0.7054 | 273 | 0.1349 |
|
604 |
+
| 0.7080 | 274 | 0.1644 |
|
605 |
+
| 0.7106 | 275 | 0.214 |
|
606 |
+
| 0.7132 | 276 | 0.2338 |
|
607 |
+
| 0.7158 | 277 | 0.2421 |
|
608 |
+
| 0.7183 | 278 | 0.1836 |
|
609 |
+
| 0.7209 | 279 | 0.3185 |
|
610 |
+
| 0.7235 | 280 | 0.228 |
|
611 |
+
| 0.7261 | 281 | 0.2234 |
|
612 |
+
| 0.7287 | 282 | 0.2504 |
|
613 |
+
| 0.7313 | 283 | 0.1918 |
|
614 |
+
| 0.7339 | 284 | 0.2107 |
|
615 |
+
| 0.7364 | 285 | 0.1607 |
|
616 |
+
| 0.7390 | 286 | 0.1298 |
|
617 |
+
| 0.7416 | 287 | 0.2802 |
|
618 |
+
| 0.7442 | 288 | 0.1903 |
|
619 |
+
| 0.7468 | 289 | 0.2628 |
|
620 |
+
| 0.7494 | 290 | 0.1593 |
|
621 |
+
| 0.7519 | 291 | 0.1993 |
|
622 |
+
| 0.7545 | 292 | 0.1634 |
|
623 |
+
| 0.7571 | 293 | 0.2143 |
|
624 |
+
| 0.7597 | 294 | 0.2684 |
|
625 |
+
| 0.7623 | 295 | 0.1996 |
|
626 |
+
| 0.7649 | 296 | 0.1374 |
|
627 |
+
| 0.7674 | 297 | 0.1547 |
|
628 |
+
| 0.7700 | 298 | 0.2221 |
|
629 |
+
| 0.7726 | 299 | 0.1802 |
|
630 |
+
| 0.7752 | 300 | 0.2051 |
|
631 |
+
| 0.7778 | 301 | 0.1657 |
|
632 |
+
| 0.7804 | 302 | 0.1539 |
|
633 |
+
| 0.7829 | 303 | 0.1398 |
|
634 |
+
| 0.7855 | 304 | 0.211 |
|
635 |
+
| 0.7881 | 305 | 0.2118 |
|
636 |
+
| 0.7907 | 306 | 0.2215 |
|
637 |
+
| 0.7933 | 307 | 0.1258 |
|
638 |
+
| 0.7959 | 308 | 0.1504 |
|
639 |
+
| 0.7984 | 309 | 0.2606 |
|
640 |
+
| 0.8010 | 310 | 0.1805 |
|
641 |
+
| 0.8036 | 311 | 0.2559 |
|
642 |
+
| 0.8062 | 312 | 0.1002 |
|
643 |
+
| 0.8088 | 313 | 0.2279 |
|
644 |
+
| 0.8114 | 314 | 0.1518 |
|
645 |
+
| 0.8140 | 315 | 0.191 |
|
646 |
+
| 0.8165 | 316 | 0.1891 |
|
647 |
+
| 0.8191 | 317 | 0.1497 |
|
648 |
+
| 0.8217 | 318 | 0.1704 |
|
649 |
+
| 0.8243 | 319 | 0.1839 |
|
650 |
+
| 0.8269 | 320 | 0.132 |
|
651 |
+
| 0.8295 | 321 | 0.2276 |
|
652 |
+
| 0.8320 | 322 | 0.2594 |
|
653 |
+
| 0.8346 | 323 | 0.1868 |
|
654 |
+
| 0.8372 | 324 | 0.1443 |
|
655 |
+
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|
656 |
+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
700 |
+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
709 |
+
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|
710 |
+
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|
711 |
+
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|
712 |
+
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|
713 |
+
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|
714 |
+
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|
715 |
+
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|
716 |
+
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|
717 |
+
| 1.0 | 387 | 0.1138 |
|
718 |
+
| 1.0026 | 388 | 0.182 |
|
719 |
+
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|
720 |
+
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|
721 |
+
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|
722 |
+
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|
723 |
+
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|
724 |
+
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|
725 |
+
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|
726 |
+
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|
727 |
+
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|
728 |
+
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|
729 |
+
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|
730 |
+
| 1.0336 | 400 | 0.1601 |
|
731 |
+
| 1.0362 | 401 | 0.1399 |
|
732 |
+
| 1.0388 | 402 | 0.2035 |
|
733 |
+
| 1.0413 | 403 | 0.1325 |
|
734 |
+
| 1.0439 | 404 | 0.1175 |
|
735 |
+
| 1.0465 | 405 | 0.2415 |
|
736 |
+
| 1.0491 | 406 | 0.12 |
|
737 |
+
| 1.0517 | 407 | 0.1919 |
|
738 |
+
| 1.0543 | 408 | 0.1639 |
|
739 |
+
| 1.0568 | 409 | 0.0994 |
|
740 |
+
| 1.0594 | 410 | 0.1722 |
|
741 |
+
| 1.0620 | 411 | 0.2044 |
|
742 |
+
| 1.0646 | 412 | 0.2362 |
|
743 |
+
| 1.0672 | 413 | 0.2272 |
|
744 |
+
| 1.0698 | 414 | 0.2148 |
|
745 |
+
| 1.0724 | 415 | 0.2257 |
|
746 |
+
| 1.0749 | 416 | 0.1302 |
|
747 |
+
| 1.0775 | 417 | 0.1836 |
|
748 |
+
| 1.0801 | 418 | 0.0973 |
|
749 |
+
| 1.0827 | 419 | 0.1845 |
|
750 |
+
| 1.0853 | 420 | 0.2031 |
|
751 |
+
| 1.0879 | 421 | 0.1751 |
|
752 |
+
| 1.0904 | 422 | 0.1797 |
|
753 |
+
| 1.0930 | 423 | 0.1789 |
|
754 |
+
| 1.0956 | 424 | 0.1537 |
|
755 |
+
| 1.0982 | 425 | 0.1147 |
|
756 |
+
| 1.1008 | 426 | 0.1214 |
|
757 |
+
| 1.1034 | 427 | 0.2233 |
|
758 |
+
| 1.1059 | 428 | 0.1137 |
|
759 |
+
| 1.1085 | 429 | 0.0887 |
|
760 |
+
| 1.1111 | 430 | 0.1535 |
|
761 |
+
| 1.1137 | 431 | 0.1446 |
|
762 |
+
| 1.1163 | 432 | 0.1788 |
|
763 |
+
| 1.1189 | 433 | 0.1113 |
|
764 |
+
| 1.1214 | 434 | 0.1585 |
|
765 |
+
| 1.1240 | 435 | 0.1116 |
|
766 |
+
| 1.1266 | 436 | 0.1044 |
|
767 |
+
| 1.1292 | 437 | 0.1311 |
|
768 |
+
| 1.1318 | 438 | 0.1835 |
|
769 |
+
| 1.1344 | 439 | 0.1185 |
|
770 |
+
| 1.1370 | 440 | 0.1198 |
|
771 |
+
| 1.1395 | 441 | 0.1567 |
|
772 |
+
| 1.1421 | 442 | 0.1518 |
|
773 |
+
| 1.1447 | 443 | 0.1392 |
|
774 |
+
| 1.1473 | 444 | 0.1552 |
|
775 |
+
| 1.1499 | 445 | 0.1994 |
|
776 |
+
| 1.1525 | 446 | 0.1148 |
|
777 |
+
| 1.1550 | 447 | 0.1939 |
|
778 |
+
| 1.1576 | 448 | 0.1672 |
|
779 |
+
| 1.1602 | 449 | 0.0955 |
|
780 |
+
| 1.1628 | 450 | 0.1521 |
|
781 |
+
| 1.1654 | 451 | 0.1195 |
|
782 |
+
| 1.1680 | 452 | 0.1026 |
|
783 |
+
| 1.1705 | 453 | 0.0847 |
|
784 |
+
| 1.1731 | 454 | 0.1475 |
|
785 |
+
| 1.1757 | 455 | 0.0908 |
|
786 |
+
| 1.1783 | 456 | 0.154 |
|
787 |
+
| 1.1809 | 457 | 0.1033 |
|
788 |
+
| 1.1835 | 458 | 0.1876 |
|
789 |
+
| 1.1860 | 459 | 0.1087 |
|
790 |
+
| 1.1886 | 460 | 0.1425 |
|
791 |
+
| 1.1912 | 461 | 0.2407 |
|
792 |
+
| 1.1938 | 462 | 0.1317 |
|
793 |
+
| 1.1964 | 463 | 0.0819 |
|
794 |
+
| 1.1990 | 464 | 0.1737 |
|
795 |
+
| 1.2016 | 465 | 0.1224 |
|
796 |
+
| 1.2041 | 466 | 0.1347 |
|
797 |
+
| 1.2067 | 467 | 0.1011 |
|
798 |
+
| 1.2093 | 468 | 0.071 |
|
799 |
+
| 1.2119 | 469 | 0.1006 |
|
800 |
+
| 1.2145 | 470 | 0.1182 |
|
801 |
+
| 1.2171 | 471 | 0.0642 |
|
802 |
+
| 1.2196 | 472 | 0.1359 |
|
803 |
+
| 1.2222 | 473 | 0.1492 |
|
804 |
+
| 1.2248 | 474 | 0.1573 |
|
805 |
+
| 1.2274 | 475 | 0.1393 |
|
806 |
+
| 1.2300 | 476 | 0.1126 |
|
807 |
+
| 1.2326 | 477 | 0.1377 |
|
808 |
+
| 1.2351 | 478 | 0.1398 |
|
809 |
+
| 1.2377 | 479 | 0.1944 |
|
810 |
+
| 1.2403 | 480 | 0.1248 |
|
811 |
+
| 1.2429 | 481 | 0.1594 |
|
812 |
+
| 1.2455 | 482 | 0.1209 |
|
813 |
+
| 1.2481 | 483 | 0.2041 |
|
814 |
+
| 1.2506 | 484 | 0.2128 |
|
815 |
+
| 1.2532 | 485 | 0.1167 |
|
816 |
+
| 1.2558 | 486 | 0.114 |
|
817 |
+
| 1.2584 | 487 | 0.1788 |
|
818 |
+
| 1.2610 | 488 | 0.0821 |
|
819 |
+
| 1.2636 | 489 | 0.137 |
|
820 |
+
| 1.2661 | 490 | 0.0511 |
|
821 |
+
| 1.2687 | 491 | 0.2547 |
|
822 |
+
| 1.2713 | 492 | 0.1569 |
|
823 |
+
| 1.2739 | 493 | 0.113 |
|
824 |
+
| 1.2765 | 494 | 0.1901 |
|
825 |
+
| 1.2791 | 495 | 0.0671 |
|
826 |
+
| 1.2817 | 496 | 0.086 |
|
827 |
+
| 1.2842 | 497 | 0.0904 |
|
828 |
+
| 1.2868 | 498 | 0.1443 |
|
829 |
+
| 1.2894 | 499 | 0.1084 |
|
830 |
+
| 1.2920 | 500 | 0.172 |
|
831 |
+
| 1.2946 | 501 | 0.1291 |
|
832 |
+
| 1.2972 | 502 | 0.0481 |
|
833 |
+
| 1.2997 | 503 | 0.1722 |
|
834 |
+
| 1.3023 | 504 | 0.1525 |
|
835 |
+
| 1.3049 | 505 | 0.1231 |
|
836 |
+
| 1.3075 | 506 | 0.1528 |
|
837 |
+
| 1.3101 | 507 | 0.1604 |
|
838 |
+
| 1.3127 | 508 | 0.1446 |
|
839 |
+
| 1.3152 | 509 | 0.0584 |
|
840 |
+
| 1.3178 | 510 | 0.0731 |
|
841 |
+
| 1.3204 | 511 | 0.128 |
|
842 |
+
| 1.3230 | 512 | 0.1482 |
|
843 |
+
| 1.3256 | 513 | 0.227 |
|
844 |
+
| 1.3282 | 514 | 0.1262 |
|
845 |
+
| 1.3307 | 515 | 0.3067 |
|
846 |
+
| 1.3333 | 516 | 0.1197 |
|
847 |
+
| 1.3359 | 517 | 0.1136 |
|
848 |
+
| 1.3385 | 518 | 0.1098 |
|
849 |
+
| 1.3411 | 519 | 0.173 |
|
850 |
+
| 1.3437 | 520 | 0.0962 |
|
851 |
+
| 1.3463 | 521 | 0.0972 |
|
852 |
+
| 1.3488 | 522 | 0.0965 |
|
853 |
+
| 1.3514 | 523 | 0.1618 |
|
854 |
+
| 1.3540 | 524 | 0.15 |
|
855 |
+
| 1.3566 | 525 | 0.2188 |
|
856 |
+
| 1.3592 | 526 | 0.186 |
|
857 |
+
| 1.3618 | 527 | 0.1546 |
|
858 |
+
| 1.3643 | 528 | 0.1107 |
|
859 |
+
| 1.3669 | 529 | 0.1336 |
|
860 |
+
| 1.3695 | 530 | 0.1382 |
|
861 |
+
| 1.3721 | 531 | 0.1081 |
|
862 |
+
| 1.3747 | 532 | 0.0808 |
|
863 |
+
| 1.3773 | 533 | 0.1351 |
|
864 |
+
| 1.3798 | 534 | 0.1112 |
|
865 |
+
| 1.3824 | 535 | 0.104 |
|
866 |
+
| 1.3850 | 536 | 0.0949 |
|
867 |
+
| 1.3876 | 537 | 0.0972 |
|
868 |
+
| 1.3902 | 538 | 0.1416 |
|
869 |
+
| 1.3928 | 539 | 0.2878 |
|
870 |
+
| 1.3953 | 540 | 0.1246 |
|
871 |
+
| 1.3979 | 541 | 0.1605 |
|
872 |
+
| 1.4005 | 542 | 0.2012 |
|
873 |
+
| 1.4031 | 543 | 0.1472 |
|
874 |
+
| 1.4057 | 544 | 0.0939 |
|
875 |
+
| 1.4083 | 545 | 0.1146 |
|
876 |
+
| 1.4109 | 546 | 0.0897 |
|
877 |
+
| 1.4134 | 547 | 0.1545 |
|
878 |
+
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|
879 |
+
| 1.4186 | 549 | 0.134 |
|
880 |
+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
900 |
+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
930 |
+
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|
931 |
+
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|
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+
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|
933 |
+
| 1.5581 | 603 | 0.1354 |
|
934 |
+
| 1.5607 | 604 | 0.1454 |
|
935 |
+
| 1.5633 | 605 | 0.3006 |
|
936 |
+
| 1.5659 | 606 | 0.1378 |
|
937 |
+
| 1.5685 | 607 | 0.18 |
|
938 |
+
| 1.5711 | 608 | 0.083 |
|
939 |
+
| 1.5736 | 609 | 0.2083 |
|
940 |
+
| 1.5762 | 610 | 0.0824 |
|
941 |
+
| 1.5788 | 611 | 0.1476 |
|
942 |
+
| 1.5814 | 612 | 0.1499 |
|
943 |
+
| 1.5840 | 613 | 0.1092 |
|
944 |
+
| 1.5866 | 614 | 0.2291 |
|
945 |
+
| 1.5891 | 615 | 0.1121 |
|
946 |
+
| 1.5917 | 616 | 0.0798 |
|
947 |
+
| 1.5943 | 617 | 0.0843 |
|
948 |
+
| 1.5969 | 618 | 0.1143 |
|
949 |
+
| 1.5995 | 619 | 0.1062 |
|
950 |
+
| 1.6021 | 620 | 0.209 |
|
951 |
+
| 1.6047 | 621 | 0.1556 |
|
952 |
+
| 1.6072 | 622 | 0.1828 |
|
953 |
+
| 1.6098 | 623 | 0.1107 |
|
954 |
+
| 1.6124 | 624 | 0.1827 |
|
955 |
+
| 1.6150 | 625 | 0.1885 |
|
956 |
+
| 1.6176 | 626 | 0.1606 |
|
957 |
+
| 1.6202 | 627 | 0.1561 |
|
958 |
+
| 1.6227 | 628 | 0.1256 |
|
959 |
+
| 1.6253 | 629 | 0.077 |
|
960 |
+
| 1.6279 | 630 | 0.0826 |
|
961 |
+
| 1.6305 | 631 | 0.118 |
|
962 |
+
| 1.6331 | 632 | 0.0998 |
|
963 |
+
| 1.6357 | 633 | 0.0782 |
|
964 |
+
| 1.6382 | 634 | 0.1448 |
|
965 |
+
| 1.6408 | 635 | 0.1195 |
|
966 |
+
| 1.6434 | 636 | 0.1879 |
|
967 |
+
| 1.6460 | 637 | 0.1733 |
|
968 |
+
| 1.6486 | 638 | 0.2013 |
|
969 |
+
| 1.6512 | 639 | 0.1088 |
|
970 |
+
| 1.6537 | 640 | 0.1584 |
|
971 |
+
| 1.6563 | 641 | 0.1345 |
|
972 |
+
| 1.6589 | 642 | 0.2369 |
|
973 |
+
| 1.6615 | 643 | 0.1484 |
|
974 |
+
| 1.6641 | 644 | 0.1784 |
|
975 |
+
| 1.6667 | 645 | 0.2001 |
|
976 |
+
| 1.6693 | 646 | 0.1264 |
|
977 |
+
| 1.6718 | 647 | 0.1867 |
|
978 |
+
| 1.6744 | 648 | 0.0808 |
|
979 |
+
| 1.6770 | 649 | 0.0975 |
|
980 |
+
| 1.6796 | 650 | 0.156 |
|
981 |
+
| 1.6822 | 651 | 0.076 |
|
982 |
+
| 1.6848 | 652 | 0.1397 |
|
983 |
+
| 1.6873 | 653 | 0.1591 |
|
984 |
+
| 1.6899 | 654 | 0.1405 |
|
985 |
+
| 1.6925 | 655 | 0.0888 |
|
986 |
+
| 1.6951 | 656 | 0.1066 |
|
987 |
+
| 1.6977 | 657 | 0.0932 |
|
988 |
+
| 1.7003 | 658 | 0.1541 |
|
989 |
+
| 1.7028 | 659 | 0.1614 |
|
990 |
+
| 1.7054 | 660 | 0.0826 |
|
991 |
+
| 1.7080 | 661 | 0.1334 |
|
992 |
+
| 1.7106 | 662 | 0.154 |
|
993 |
+
| 1.7132 | 663 | 0.1452 |
|
994 |
+
| 1.7158 | 664 | 0.1708 |
|
995 |
+
| 1.7183 | 665 | 0.1472 |
|
996 |
+
| 1.7209 | 666 | 0.2017 |
|
997 |
+
| 1.7235 | 667 | 0.1821 |
|
998 |
+
| 1.7261 | 668 | 0.169 |
|
999 |
+
| 1.7287 | 669 | 0.1658 |
|
1000 |
+
| 1.7313 | 670 | 0.1081 |
|
1001 |
+
| 1.7339 | 671 | 0.1613 |
|
1002 |
+
| 1.7364 | 672 | 0.0995 |
|
1003 |
+
| 1.7390 | 673 | 0.127 |
|
1004 |
+
| 1.7416 | 674 | 0.1893 |
|
1005 |
+
| 1.7442 | 675 | 0.1249 |
|
1006 |
+
| 1.7468 | 676 | 0.1756 |
|
1007 |
+
| 1.7494 | 677 | 0.1034 |
|
1008 |
+
| 1.7519 | 678 | 0.1402 |
|
1009 |
+
| 1.7545 | 679 | 0.099 |
|
1010 |
+
| 1.7571 | 680 | 0.1466 |
|
1011 |
+
| 1.7597 | 681 | 0.1805 |
|
1012 |
+
| 1.7623 | 682 | 0.0954 |
|
1013 |
+
| 1.7649 | 683 | 0.102 |
|
1014 |
+
| 1.7674 | 684 | 0.0911 |
|
1015 |
+
| 1.7700 | 685 | 0.1214 |
|
1016 |
+
| 1.7726 | 686 | 0.1039 |
|
1017 |
+
| 1.7752 | 687 | 0.1147 |
|
1018 |
+
| 1.7778 | 688 | 0.0865 |
|
1019 |
+
| 1.7804 | 689 | 0.1019 |
|
1020 |
+
| 1.7829 | 690 | 0.0771 |
|
1021 |
+
| 1.7855 | 691 | 0.1347 |
|
1022 |
+
| 1.7881 | 692 | 0.1696 |
|
1023 |
+
| 1.7907 | 693 | 0.1564 |
|
1024 |
+
| 1.7933 | 694 | 0.1041 |
|
1025 |
+
| 1.7959 | 695 | 0.1377 |
|
1026 |
+
| 1.7984 | 696 | 0.2311 |
|
1027 |
+
| 1.8010 | 697 | 0.1562 |
|
1028 |
+
| 1.8036 | 698 | 0.1466 |
|
1029 |
+
| 1.8062 | 699 | 0.0636 |
|
1030 |
+
| 1.8088 | 700 | 0.1792 |
|
1031 |
+
| 1.8114 | 701 | 0.0998 |
|
1032 |
+
| 1.8140 | 702 | 0.1436 |
|
1033 |
+
| 1.8165 | 703 | 0.134 |
|
1034 |
+
| 1.8191 | 704 | 0.1326 |
|
1035 |
+
| 1.8217 | 705 | 0.1714 |
|
1036 |
+
| 1.8243 | 706 | 0.123 |
|
1037 |
+
| 1.8269 | 707 | 0.119 |
|
1038 |
+
| 1.8295 | 708 | 0.1803 |
|
1039 |
+
| 1.8320 | 709 | 0.1752 |
|
1040 |
+
| 1.8346 | 710 | 0.1116 |
|
1041 |
+
| 1.8372 | 711 | 0.1199 |
|
1042 |
+
| 1.8398 | 712 | 0.1444 |
|
1043 |
+
| 1.8424 | 713 | 0.0871 |
|
1044 |
+
| 1.8450 | 714 | 0.2385 |
|
1045 |
+
| 1.8475 | 715 | 0.1565 |
|
1046 |
+
| 1.8501 | 716 | 0.1185 |
|
1047 |
+
| 1.8527 | 717 | 0.101 |
|
1048 |
+
| 1.8553 | 718 | 0.1285 |
|
1049 |
+
| 1.8579 | 719 | 0.1247 |
|
1050 |
+
| 1.8605 | 720 | 0.1326 |
|
1051 |
+
| 1.8630 | 721 | 0.1049 |
|
1052 |
+
| 1.8656 | 722 | 0.1918 |
|
1053 |
+
| 1.8682 | 723 | 0.1417 |
|
1054 |
+
| 1.8708 | 724 | 0.097 |
|
1055 |
+
| 1.8734 | 725 | 0.1953 |
|
1056 |
+
| 1.8760 | 726 | 0.1396 |
|
1057 |
+
| 1.8786 | 727 | 0.1773 |
|
1058 |
+
| 1.8811 | 728 | 0.1404 |
|
1059 |
+
| 1.8837 | 729 | 0.1049 |
|
1060 |
+
| 1.8863 | 730 | 0.2029 |
|
1061 |
+
| 1.8889 | 731 | 0.1597 |
|
1062 |
+
| 1.8915 | 732 | 0.1989 |
|
1063 |
+
| 1.8941 | 733 | 0.0921 |
|
1064 |
+
| 1.8966 | 734 | 0.0777 |
|
1065 |
+
| 1.8992 | 735 | 0.1241 |
|
1066 |
+
| 1.9018 | 736 | 0.1116 |
|
1067 |
+
| 1.9044 | 737 | 0.1017 |
|
1068 |
+
| 1.9070 | 738 | 0.1241 |
|
1069 |
+
| 1.9096 | 739 | 0.1601 |
|
1070 |
+
| 1.9121 | 740 | 0.1472 |
|
1071 |
+
| 1.9147 | 741 | 0.1218 |
|
1072 |
+
| 1.9173 | 742 | 0.0903 |
|
1073 |
+
| 1.9199 | 743 | 0.0777 |
|
1074 |
+
| 1.9225 | 744 | 0.1115 |
|
1075 |
+
| 1.9251 | 745 | 0.109 |
|
1076 |
+
| 1.9276 | 746 | 0.1291 |
|
1077 |
+
| 1.9302 | 747 | 0.1893 |
|
1078 |
+
| 1.9328 | 748 | 0.1234 |
|
1079 |
+
| 1.9354 | 749 | 0.25 |
|
1080 |
+
| 1.9380 | 750 | 0.1475 |
|
1081 |
+
| 1.9406 | 751 | 0.1574 |
|
1082 |
+
| 1.9432 | 752 | 0.2231 |
|
1083 |
+
| 1.9457 | 753 | 0.1341 |
|
1084 |
+
| 1.9483 | 754 | 0.0776 |
|
1085 |
+
| 1.9509 | 755 | 0.1712 |
|
1086 |
+
| 1.9535 | 756 | 0.1629 |
|
1087 |
+
| 1.9561 | 757 | 0.1751 |
|
1088 |
+
| 1.9587 | 758 | 0.2061 |
|
1089 |
+
| 1.9612 | 759 | 0.1329 |
|
1090 |
+
| 1.9638 | 760 | 0.1284 |
|
1091 |
+
| 1.9664 | 761 | 0.1937 |
|
1092 |
+
| 1.9690 | 762 | 0.1458 |
|
1093 |
+
| 1.9716 | 763 | 0.1317 |
|
1094 |
+
| 1.9742 | 764 | 0.1141 |
|
1095 |
+
| 1.9767 | 765 | 0.2299 |
|
1096 |
+
| 1.9793 | 766 | 0.1455 |
|
1097 |
+
| 1.9819 | 767 | 0.1535 |
|
1098 |
+
| 1.9845 | 768 | 0.1123 |
|
1099 |
+
| 1.9871 | 769 | 0.1963 |
|
1100 |
+
| 1.9897 | 770 | 0.0977 |
|
1101 |
+
| 1.9922 | 771 | 0.1847 |
|
1102 |
+
| 1.9948 | 772 | 0.1192 |
|
1103 |
+
| 1.9974 | 773 | 0.1481 |
|
1104 |
+
| 2.0 | 774 | 0.0941 |
|
1105 |
+
| 2.0026 | 775 | 0.1925 |
|
1106 |
+
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|
1107 |
+
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|
1108 |
+
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|
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+
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|
1110 |
+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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|
1133 |
+
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|
1134 |
+
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|
1135 |
+
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|
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+
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|
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+
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|
1138 |
+
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|
1139 |
+
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|
1140 |
+
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|
1141 |
+
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|
1142 |
+
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|
1143 |
+
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|
1144 |
+
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|
1145 |
+
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|
1146 |
+
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|
1147 |
+
| 2.1111 | 817 | 0.1317 |
|
1148 |
+
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|
1149 |
+
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|
1150 |
+
| 2.1189 | 820 | 0.0748 |
|
1151 |
+
| 2.1214 | 821 | 0.1382 |
|
1152 |
+
| 2.1240 | 822 | 0.0727 |
|
1153 |
+
| 2.1266 | 823 | 0.0985 |
|
1154 |
+
| 2.1292 | 824 | 0.1322 |
|
1155 |
+
| 2.1318 | 825 | 0.1439 |
|
1156 |
+
| 2.1344 | 826 | 0.1046 |
|
1157 |
+
| 2.1370 | 827 | 0.0978 |
|
1158 |
+
| 2.1395 | 828 | 0.1453 |
|
1159 |
+
| 2.1421 | 829 | 0.1113 |
|
1160 |
+
| 2.1447 | 830 | 0.1313 |
|
1161 |
+
| 2.1473 | 831 | 0.1431 |
|
1162 |
+
| 2.1499 | 832 | 0.2131 |
|
1163 |
+
| 2.1525 | 833 | 0.1018 |
|
1164 |
+
| 2.1550 | 834 | 0.0969 |
|
1165 |
+
| 2.1576 | 835 | 0.107 |
|
1166 |
+
| 2.1602 | 836 | 0.0698 |
|
1167 |
+
| 2.1628 | 837 | 0.1345 |
|
1168 |
+
| 2.1654 | 838 | 0.1115 |
|
1169 |
+
| 2.1680 | 839 | 0.1115 |
|
1170 |
+
| 2.1705 | 840 | 0.0778 |
|
1171 |
+
| 2.1731 | 841 | 0.1101 |
|
1172 |
+
| 2.1757 | 842 | 0.0845 |
|
1173 |
+
| 2.1783 | 843 | 0.169 |
|
1174 |
+
| 2.1809 | 844 | 0.0887 |
|
1175 |
+
| 2.1835 | 845 | 0.1837 |
|
1176 |
+
| 2.1860 | 846 | 0.0934 |
|
1177 |
+
| 2.1886 | 847 | 0.1031 |
|
1178 |
+
| 2.1912 | 848 | 0.2021 |
|
1179 |
+
| 2.1938 | 849 | 0.1224 |
|
1180 |
+
| 2.1964 | 850 | 0.0763 |
|
1181 |
+
| 2.1990 | 851 | 0.1701 |
|
1182 |
+
| 2.2016 | 852 | 0.1097 |
|
1183 |
+
| 2.2041 | 853 | 0.1054 |
|
1184 |
+
| 2.2067 | 854 | 0.1055 |
|
1185 |
+
| 2.2093 | 855 | 0.0642 |
|
1186 |
+
| 2.2119 | 856 | 0.0964 |
|
1187 |
+
| 2.2145 | 857 | 0.0907 |
|
1188 |
+
| 2.2171 | 858 | 0.0438 |
|
1189 |
+
| 2.2196 | 859 | 0.1099 |
|
1190 |
+
| 2.2222 | 860 | 0.0662 |
|
1191 |
+
| 2.2248 | 861 | 0.1545 |
|
1192 |
+
| 2.2274 | 862 | 0.1122 |
|
1193 |
+
| 2.2300 | 863 | 0.0936 |
|
1194 |
+
| 2.2326 | 864 | 0.1189 |
|
1195 |
+
| 2.2351 | 865 | 0.1155 |
|
1196 |
+
| 2.2377 | 866 | 0.2454 |
|
1197 |
+
| 2.2403 | 867 | 0.0919 |
|
1198 |
+
| 2.2429 | 868 | 0.1388 |
|
1199 |
+
| 2.2455 | 869 | 0.1175 |
|
1200 |
+
| 2.2481 | 870 | 0.1887 |
|
1201 |
+
| 2.2506 | 871 | 0.156 |
|
1202 |
+
| 2.2532 | 872 | 0.1174 |
|
1203 |
+
| 2.2558 | 873 | 0.0975 |
|
1204 |
+
| 2.2584 | 874 | 0.125 |
|
1205 |
+
| 2.2610 | 875 | 0.0622 |
|
1206 |
+
| 2.2636 | 876 | 0.1722 |
|
1207 |
+
| 2.2661 | 877 | 0.0392 |
|
1208 |
+
| 2.2687 | 878 | 0.2179 |
|
1209 |
+
| 2.2713 | 879 | 0.1214 |
|
1210 |
+
| 2.2739 | 880 | 0.0739 |
|
1211 |
+
| 2.2765 | 881 | 0.1898 |
|
1212 |
+
| 2.2791 | 882 | 0.0633 |
|
1213 |
+
| 2.2817 | 883 | 0.0678 |
|
1214 |
+
| 2.2842 | 884 | 0.0751 |
|
1215 |
+
| 2.2868 | 885 | 0.1197 |
|
1216 |
+
| 2.2894 | 886 | 0.0962 |
|
1217 |
+
| 2.2920 | 887 | 0.1359 |
|
1218 |
+
| 2.2946 | 888 | 0.0795 |
|
1219 |
+
| 2.2972 | 889 | 0.0543 |
|
1220 |
+
| 2.2997 | 890 | 0.1326 |
|
1221 |
+
| 2.3023 | 891 | 0.1348 |
|
1222 |
+
| 2.3049 | 892 | 0.1181 |
|
1223 |
+
| 2.3075 | 893 | 0.134 |
|
1224 |
+
| 2.3101 | 894 | 0.0984 |
|
1225 |
+
| 2.3127 | 895 | 0.1143 |
|
1226 |
+
| 2.3152 | 896 | 0.0519 |
|
1227 |
+
| 2.3178 | 897 | 0.0784 |
|
1228 |
+
| 2.3204 | 898 | 0.1062 |
|
1229 |
+
| 2.3230 | 899 | 0.1416 |
|
1230 |
+
| 2.3256 | 900 | 0.1379 |
|
1231 |
+
| 2.3282 | 901 | 0.1259 |
|
1232 |
+
| 2.3307 | 902 | 0.2359 |
|
1233 |
+
| 2.3333 | 903 | 0.0901 |
|
1234 |
+
| 2.3359 | 904 | 0.1005 |
|
1235 |
+
| 2.3385 | 905 | 0.1075 |
|
1236 |
+
| 2.3411 | 906 | 0.1281 |
|
1237 |
+
| 2.3437 | 907 | 0.1083 |
|
1238 |
+
| 2.3463 | 908 | 0.0609 |
|
1239 |
+
| 2.3488 | 909 | 0.0793 |
|
1240 |
+
| 2.3514 | 910 | 0.1184 |
|
1241 |
+
| 2.3540 | 911 | 0.1328 |
|
1242 |
+
| 2.3566 | 912 | 0.1867 |
|
1243 |
+
| 2.3592 | 913 | 0.1976 |
|
1244 |
+
| 2.3618 | 914 | 0.1121 |
|
1245 |
+
| 2.3643 | 915 | 0.1059 |
|
1246 |
+
| 2.3669 | 916 | 0.1417 |
|
1247 |
+
| 2.3695 | 917 | 0.1515 |
|
1248 |
+
| 2.3721 | 918 | 0.1093 |
|
1249 |
+
| 2.3747 | 919 | 0.0735 |
|
1250 |
+
| 2.3773 | 920 | 0.1362 |
|
1251 |
+
| 2.3798 | 921 | 0.1134 |
|
1252 |
+
| 2.3824 | 922 | 0.1356 |
|
1253 |
+
| 2.3850 | 923 | 0.075 |
|
1254 |
+
| 2.3876 | 924 | 0.0728 |
|
1255 |
+
| 2.3902 | 925 | 0.1262 |
|
1256 |
+
| 2.3928 | 926 | 0.2486 |
|
1257 |
+
| 2.3953 | 927 | 0.1384 |
|
1258 |
+
| 2.3979 | 928 | 0.1543 |
|
1259 |
+
| 2.4005 | 929 | 0.1447 |
|
1260 |
+
| 2.4031 | 930 | 0.1118 |
|
1261 |
+
| 2.4057 | 931 | 0.0785 |
|
1262 |
+
| 2.4083 | 932 | 0.1008 |
|
1263 |
+
| 2.4109 | 933 | 0.0567 |
|
1264 |
+
| 2.4134 | 934 | 0.1422 |
|
1265 |
+
| 2.4160 | 935 | 0.1267 |
|
1266 |
+
| 2.4186 | 936 | 0.1239 |
|
1267 |
+
| 2.4212 | 937 | 0.1792 |
|
1268 |
+
| 2.4238 | 938 | 0.1396 |
|
1269 |
+
| 2.4264 | 939 | 0.1063 |
|
1270 |
+
| 2.4289 | 940 | 0.0991 |
|
1271 |
+
| 2.4315 | 941 | 0.12 |
|
1272 |
+
| 2.4341 | 942 | 0.0853 |
|
1273 |
+
| 2.4367 | 943 | 0.1595 |
|
1274 |
+
| 2.4393 | 944 | 0.0952 |
|
1275 |
+
| 2.4419 | 945 | 0.1225 |
|
1276 |
+
| 2.4444 | 946 | 0.1013 |
|
1277 |
+
| 2.4470 | 947 | 0.1431 |
|
1278 |
+
| 2.4496 | 948 | 0.1648 |
|
1279 |
+
| 2.4522 | 949 | 0.1057 |
|
1280 |
+
| 2.4548 | 950 | 0.2071 |
|
1281 |
+
| 2.4574 | 951 | 0.0992 |
|
1282 |
+
| 2.4599 | 952 | 0.2224 |
|
1283 |
+
| 2.4625 | 953 | 0.12 |
|
1284 |
+
| 2.4651 | 954 | 0.168 |
|
1285 |
+
| 2.4677 | 955 | 0.0934 |
|
1286 |
+
| 2.4703 | 956 | 0.1027 |
|
1287 |
+
| 2.4729 | 957 | 0.1511 |
|
1288 |
+
| 2.4755 | 958 | 0.055 |
|
1289 |
+
| 2.4780 | 959 | 0.1711 |
|
1290 |
+
| 2.4806 | 960 | 0.1041 |
|
1291 |
+
| 2.4832 | 961 | 0.0517 |
|
1292 |
+
| 2.4858 | 962 | 0.1721 |
|
1293 |
+
| 2.4884 | 963 | 0.0752 |
|
1294 |
+
| 2.4910 | 964 | 0.1414 |
|
1295 |
+
| 2.4935 | 965 | 0.0806 |
|
1296 |
+
| 2.4961 | 966 | 0.1239 |
|
1297 |
+
| 2.4987 | 967 | 0.1261 |
|
1298 |
+
| 2.5013 | 968 | 0.1695 |
|
1299 |
+
| 2.5039 | 969 | 0.115 |
|
1300 |
+
| 2.5065 | 970 | 0.1079 |
|
1301 |
+
| 2.5090 | 971 | 0.1031 |
|
1302 |
+
| 2.5116 | 972 | 0.0872 |
|
1303 |
+
| 2.5142 | 973 | 0.1775 |
|
1304 |
+
| 2.5168 | 974 | 0.1164 |
|
1305 |
+
| 2.5194 | 975 | 0.0926 |
|
1306 |
+
| 2.5220 | 976 | 0.1239 |
|
1307 |
+
| 2.5245 | 977 | 0.1012 |
|
1308 |
+
| 2.5271 | 978 | 0.07 |
|
1309 |
+
| 2.5297 | 979 | 0.1009 |
|
1310 |
+
| 2.5323 | 980 | 0.2477 |
|
1311 |
+
| 2.5349 | 981 | 0.1654 |
|
1312 |
+
| 2.5375 | 982 | 0.1597 |
|
1313 |
+
| 2.5401 | 983 | 0.166 |
|
1314 |
+
| 2.5426 | 984 | 0.1027 |
|
1315 |
+
| 2.5452 | 985 | 0.214 |
|
1316 |
+
| 2.5478 | 986 | 0.0963 |
|
1317 |
+
| 2.5504 | 987 | 0.1128 |
|
1318 |
+
| 2.5530 | 988 | 0.1474 |
|
1319 |
+
| 2.5556 | 989 | 0.1065 |
|
1320 |
+
| 2.5581 | 990 | 0.1209 |
|
1321 |
+
| 2.5607 | 991 | 0.132 |
|
1322 |
+
| 2.5633 | 992 | 0.274 |
|
1323 |
+
| 2.5659 | 993 | 0.0845 |
|
1324 |
+
| 2.5685 | 994 | 0.1455 |
|
1325 |
+
| 2.5711 | 995 | 0.0707 |
|
1326 |
+
| 2.5736 | 996 | 0.2082 |
|
1327 |
+
| 2.5762 | 997 | 0.0803 |
|
1328 |
+
| 2.5788 | 998 | 0.1153 |
|
1329 |
+
| 2.5814 | 999 | 0.097 |
|
1330 |
+
| 2.5840 | 1000 | 0.0979 |
|
1331 |
+
| 2.5866 | 1001 | 0.207 |
|
1332 |
+
| 2.5891 | 1002 | 0.1084 |
|
1333 |
+
| 2.5917 | 1003 | 0.0725 |
|
1334 |
+
| 2.5943 | 1004 | 0.0945 |
|
1335 |
+
| 2.5969 | 1005 | 0.1056 |
|
1336 |
+
| 2.5995 | 1006 | 0.1284 |
|
1337 |
+
| 2.6021 | 1007 | 0.1771 |
|
1338 |
+
| 2.6047 | 1008 | 0.1154 |
|
1339 |
+
| 2.6072 | 1009 | 0.1597 |
|
1340 |
+
| 2.6098 | 1010 | 0.1019 |
|
1341 |
+
| 2.6124 | 1011 | 0.1 |
|
1342 |
+
| 2.6150 | 1012 | 0.1723 |
|
1343 |
+
| 2.6176 | 1013 | 0.1491 |
|
1344 |
+
| 2.6202 | 1014 | 0.1447 |
|
1345 |
+
| 2.6227 | 1015 | 0.1142 |
|
1346 |
+
| 2.6253 | 1016 | 0.0901 |
|
1347 |
+
| 2.6279 | 1017 | 0.0805 |
|
1348 |
+
| 2.6305 | 1018 | 0.0687 |
|
1349 |
+
| 2.6331 | 1019 | 0.1021 |
|
1350 |
+
| 2.6357 | 1020 | 0.1089 |
|
1351 |
+
| 2.6382 | 1021 | 0.101 |
|
1352 |
+
| 2.6408 | 1022 | 0.1154 |
|
1353 |
+
| 2.6434 | 1023 | 0.149 |
|
1354 |
+
| 2.6460 | 1024 | 0.1731 |
|
1355 |
+
| 2.6486 | 1025 | 0.1902 |
|
1356 |
+
| 2.6512 | 1026 | 0.106 |
|
1357 |
+
| 2.6537 | 1027 | 0.1315 |
|
1358 |
+
| 2.6563 | 1028 | 0.1344 |
|
1359 |
+
| 2.6589 | 1029 | 0.2004 |
|
1360 |
+
| 2.6615 | 1030 | 0.1629 |
|
1361 |
+
| 2.6641 | 1031 | 0.1365 |
|
1362 |
+
| 2.6667 | 1032 | 0.1638 |
|
1363 |
+
| 2.6693 | 1033 | 0.1301 |
|
1364 |
+
| 2.6718 | 1034 | 0.1822 |
|
1365 |
+
| 2.6744 | 1035 | 0.0965 |
|
1366 |
+
| 2.6770 | 1036 | 0.082 |
|
1367 |
+
| 2.6796 | 1037 | 0.1501 |
|
1368 |
+
| 2.6822 | 1038 | 0.0645 |
|
1369 |
+
| 2.6848 | 1039 | 0.1261 |
|
1370 |
+
| 2.6873 | 1040 | 0.2367 |
|
1371 |
+
| 2.6899 | 1041 | 0.1378 |
|
1372 |
+
| 2.6925 | 1042 | 0.1001 |
|
1373 |
+
| 2.6951 | 1043 | 0.0973 |
|
1374 |
+
| 2.6977 | 1044 | 0.1161 |
|
1375 |
+
| 2.7003 | 1045 | 0.1148 |
|
1376 |
+
| 2.7028 | 1046 | 0.1242 |
|
1377 |
+
| 2.7054 | 1047 | 0.0867 |
|
1378 |
+
| 2.7080 | 1048 | 0.1116 |
|
1379 |
+
| 2.7106 | 1049 | 0.1502 |
|
1380 |
+
| 2.7132 | 1050 | 0.1594 |
|
1381 |
+
| 2.7158 | 1051 | 0.1459 |
|
1382 |
+
| 2.7183 | 1052 | 0.1533 |
|
1383 |
+
| 2.7209 | 1053 | 0.1791 |
|
1384 |
+
| 2.7235 | 1054 | 0.1745 |
|
1385 |
+
| 2.7261 | 1055 | 0.1128 |
|
1386 |
+
| 2.7287 | 1056 | 0.1859 |
|
1387 |
+
| 2.7313 | 1057 | 0.0938 |
|
1388 |
+
| 2.7339 | 1058 | 0.1103 |
|
1389 |
+
| 2.7364 | 1059 | 0.0907 |
|
1390 |
+
| 2.7390 | 1060 | 0.0891 |
|
1391 |
+
| 2.7416 | 1061 | 0.1897 |
|
1392 |
+
| 2.7442 | 1062 | 0.1048 |
|
1393 |
+
| 2.7468 | 1063 | 0.1777 |
|
1394 |
+
| 2.7494 | 1064 | 0.1196 |
|
1395 |
+
| 2.7519 | 1065 | 0.1477 |
|
1396 |
+
| 2.7545 | 1066 | 0.113 |
|
1397 |
+
| 2.7571 | 1067 | 0.1565 |
|
1398 |
+
| 2.7597 | 1068 | 0.2063 |
|
1399 |
+
| 2.7623 | 1069 | 0.0883 |
|
1400 |
+
| 2.7649 | 1070 | 0.0888 |
|
1401 |
+
| 2.7674 | 1071 | 0.0985 |
|
1402 |
+
| 2.7700 | 1072 | 0.1242 |
|
1403 |
+
| 2.7726 | 1073 | 0.1177 |
|
1404 |
+
| 2.7752 | 1074 | 0.1053 |
|
1405 |
+
| 2.7778 | 1075 | 0.0638 |
|
1406 |
+
| 2.7804 | 1076 | 0.1103 |
|
1407 |
+
| 2.7829 | 1077 | 0.0837 |
|
1408 |
+
| 2.7855 | 1078 | 0.1347 |
|
1409 |
+
| 2.7881 | 1079 | 0.1333 |
|
1410 |
+
| 2.7907 | 1080 | 0.1697 |
|
1411 |
+
| 2.7933 | 1081 | 0.1057 |
|
1412 |
+
| 2.7959 | 1082 | 0.1102 |
|
1413 |
+
| 2.7984 | 1083 | 0.1632 |
|
1414 |
+
| 2.8010 | 1084 | 0.1295 |
|
1415 |
+
| 2.8036 | 1085 | 0.1349 |
|
1416 |
+
| 2.8062 | 1086 | 0.0729 |
|
1417 |
+
| 2.8088 | 1087 | 0.1628 |
|
1418 |
+
| 2.8114 | 1088 | 0.0935 |
|
1419 |
+
| 2.8140 | 1089 | 0.1359 |
|
1420 |
+
| 2.8165 | 1090 | 0.1262 |
|
1421 |
+
| 2.8191 | 1091 | 0.1474 |
|
1422 |
+
| 2.8217 | 1092 | 0.1248 |
|
1423 |
+
| 2.8243 | 1093 | 0.1124 |
|
1424 |
+
| 2.8269 | 1094 | 0.1262 |
|
1425 |
+
| 2.8295 | 1095 | 0.2138 |
|
1426 |
+
| 2.8320 | 1096 | 0.2028 |
|
1427 |
+
| 2.8346 | 1097 | 0.122 |
|
1428 |
+
| 2.8372 | 1098 | 0.1275 |
|
1429 |
+
| 2.8398 | 1099 | 0.1176 |
|
1430 |
+
| 2.8424 | 1100 | 0.0579 |
|
1431 |
+
| 2.8450 | 1101 | 0.1725 |
|
1432 |
+
| 2.8475 | 1102 | 0.1311 |
|
1433 |
+
| 2.8501 | 1103 | 0.1246 |
|
1434 |
+
| 2.8527 | 1104 | 0.1132 |
|
1435 |
+
| 2.8553 | 1105 | 0.0998 |
|
1436 |
+
| 2.8579 | 1106 | 0.1069 |
|
1437 |
+
| 2.8605 | 1107 | 0.09 |
|
1438 |
+
| 2.8630 | 1108 | 0.0925 |
|
1439 |
+
| 2.8656 | 1109 | 0.1689 |
|
1440 |
+
| 2.8682 | 1110 | 0.134 |
|
1441 |
+
| 2.8708 | 1111 | 0.1002 |
|
1442 |
+
| 2.8734 | 1112 | 0.1838 |
|
1443 |
+
| 2.8760 | 1113 | 0.1526 |
|
1444 |
+
| 2.8786 | 1114 | 0.1513 |
|
1445 |
+
| 2.8811 | 1115 | 0.1702 |
|
1446 |
+
| 2.8837 | 1116 | 0.101 |
|
1447 |
+
| 2.8863 | 1117 | 0.1615 |
|
1448 |
+
| 2.8889 | 1118 | 0.0936 |
|
1449 |
+
| 2.8915 | 1119 | 0.1835 |
|
1450 |
+
| 2.8941 | 1120 | 0.1015 |
|
1451 |
+
| 2.8966 | 1121 | 0.0717 |
|
1452 |
+
| 2.8992 | 1122 | 0.1218 |
|
1453 |
+
| 2.9018 | 1123 | 0.071 |
|
1454 |
+
| 2.9044 | 1124 | 0.0987 |
|
1455 |
+
| 2.9070 | 1125 | 0.1109 |
|
1456 |
+
| 2.9096 | 1126 | 0.12 |
|
1457 |
+
| 2.9121 | 1127 | 0.1667 |
|
1458 |
+
| 2.9147 | 1128 | 0.1171 |
|
1459 |
+
| 2.9173 | 1129 | 0.095 |
|
1460 |
+
| 2.9199 | 1130 | 0.0825 |
|
1461 |
+
| 2.9225 | 1131 | 0.0654 |
|
1462 |
+
| 2.9251 | 1132 | 0.1256 |
|
1463 |
+
| 2.9276 | 1133 | 0.1156 |
|
1464 |
+
| 2.9302 | 1134 | 0.171 |
|
1465 |
+
| 2.9328 | 1135 | 0.0958 |
|
1466 |
+
| 2.9354 | 1136 | 0.2148 |
|
1467 |
+
| 2.9380 | 1137 | 0.1514 |
|
1468 |
+
| 2.9406 | 1138 | 0.1491 |
|
1469 |
+
| 2.9432 | 1139 | 0.1478 |
|
1470 |
+
| 2.9457 | 1140 | 0.0833 |
|
1471 |
+
| 2.9483 | 1141 | 0.0822 |
|
1472 |
+
| 2.9509 | 1142 | 0.1612 |
|
1473 |
+
| 2.9535 | 1143 | 0.2068 |
|
1474 |
+
| 2.9561 | 1144 | 0.155 |
|
1475 |
+
| 2.9587 | 1145 | 0.1877 |
|
1476 |
+
| 2.9612 | 1146 | 0.1337 |
|
1477 |
+
| 2.9638 | 1147 | 0.093 |
|
1478 |
+
| 2.9664 | 1148 | 0.1539 |
|
1479 |
+
| 2.9690 | 1149 | 0.1659 |
|
1480 |
+
| 2.9716 | 1150 | 0.0969 |
|
1481 |
+
| 2.9742 | 1151 | 0.1403 |
|
1482 |
+
| 2.9767 | 1152 | 0.2031 |
|
1483 |
+
| 2.9793 | 1153 | 0.1759 |
|
1484 |
+
| 2.9819 | 1154 | 0.1254 |
|
1485 |
+
| 2.9845 | 1155 | 0.1242 |
|
1486 |
+
| 2.9871 | 1156 | 0.1754 |
|
1487 |
+
| 2.9897 | 1157 | 0.0967 |
|
1488 |
+
| 2.9922 | 1158 | 0.1602 |
|
1489 |
+
| 2.9948 | 1159 | 0.1087 |
|
1490 |
+
| 2.9974 | 1160 | 0.1776 |
|
1491 |
+
| 3.0 | 1161 | 0.0722 |
|
1492 |
+
|
1493 |
+
</details>
|
1494 |
+
|
1495 |
+
### Framework Versions
|
1496 |
+
- Python: 3.10.13
|
1497 |
+
- Sentence Transformers: 3.2.1
|
1498 |
+
- Transformers: 4.44.2
|
1499 |
+
- PyTorch: 2.4.0+cu121
|
1500 |
+
- Accelerate: 1.1.1
|
1501 |
+
- Datasets: 2.21.0
|
1502 |
+
- Tokenizers: 0.19.1
|
1503 |
+
|
1504 |
+
## Citation
|
1505 |
+
|
1506 |
+
### BibTeX
|
1507 |
+
|
1508 |
+
#### Sentence Transformers
|
1509 |
+
```bibtex
|
1510 |
+
@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
|
1511 |
+
title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
|
1512 |
+
author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
|
1513 |
+
booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
|
1514 |
+
month = "11",
|
1515 |
+
year = "2019",
|
1516 |
+
publisher = "Association for Computational Linguistics",
|
1517 |
+
url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
|
1518 |
+
}
|
1519 |
+
```
|
1520 |
+
|
1521 |
+
#### MultipleNegativesRankingLoss
|
1522 |
+
```bibtex
|
1523 |
+
@misc{henderson2017efficient,
|
1524 |
+
title={Efficient Natural Language Response Suggestion for Smart Reply},
|
1525 |
+
author={Matthew Henderson and Rami Al-Rfou and Brian Strope and Yun-hsuan Sung and Laszlo Lukacs and Ruiqi Guo and Sanjiv Kumar and Balint Miklos and Ray Kurzweil},
|
1526 |
+
year={2017},
|
1527 |
+
eprint={1705.00652},
|
1528 |
+
archivePrefix={arXiv},
|
1529 |
+
primaryClass={cs.CL}
|
1530 |
+
}
|
1531 |
+
```
|
1532 |
+
|
1533 |
+
<!--
|
1534 |
+
## Glossary
|
1535 |
+
|
1536 |
+
*Clearly define terms in order to be accessible across audiences.*
|
1537 |
+
-->
|
1538 |
+
|
1539 |
+
<!--
|
1540 |
+
## Model Card Authors
|
1541 |
+
|
1542 |
+
*Lists the people who create the model card, providing recognition and accountability for the detailed work that goes into its construction.*
|
1543 |
+
-->
|
1544 |
+
|
1545 |
+
<!--
|
1546 |
+
## Model Card Contact
|
1547 |
+
|
1548 |
+
*Provides a way for people who have updates to the Model Card, suggestions, or questions, to contact the Model Card authors.*
|
1549 |
+
-->
|
config.json
ADDED
@@ -0,0 +1,50 @@
|
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1 |
+
{
|
2 |
+
"_name_or_path": "Alibaba-NLP/gte-multilingual-base",
|
3 |
+
"architectures": [
|
4 |
+
"NewModel"
|
5 |
+
],
|
6 |
+
"attention_probs_dropout_prob": 0.0,
|
7 |
+
"auto_map": {
|
8 |
+
"AutoConfig": "Alibaba-NLP/new-impl--configuration.NewConfig",
|
9 |
+
"AutoModel": "Alibaba-NLP/new-impl--modeling.NewModel",
|
10 |
+
"AutoModelForMaskedLM": "Alibaba-NLP/new-impl--modeling.NewForMaskedLM",
|
11 |
+
"AutoModelForMultipleChoice": "Alibaba-NLP/new-impl--modeling.NewForMultipleChoice",
|
12 |
+
"AutoModelForQuestionAnswering": "Alibaba-NLP/new-impl--modeling.NewForQuestionAnswering",
|
13 |
+
"AutoModelForSequenceClassification": "Alibaba-NLP/new-impl--modeling.NewForSequenceClassification",
|
14 |
+
"AutoModelForTokenClassification": "Alibaba-NLP/new-impl--modeling.NewForTokenClassification"
|
15 |
+
},
|
16 |
+
"classifier_dropout": 0.0,
|
17 |
+
"hidden_act": "gelu",
|
18 |
+
"hidden_dropout_prob": 0.1,
|
19 |
+
"hidden_size": 768,
|
20 |
+
"id2label": {
|
21 |
+
"0": "LABEL_0"
|
22 |
+
},
|
23 |
+
"initializer_range": 0.02,
|
24 |
+
"intermediate_size": 3072,
|
25 |
+
"label2id": {
|
26 |
+
"LABEL_0": 0
|
27 |
+
},
|
28 |
+
"layer_norm_eps": 1e-12,
|
29 |
+
"layer_norm_type": "layer_norm",
|
30 |
+
"logn_attention_clip1": false,
|
31 |
+
"logn_attention_scale": false,
|
32 |
+
"max_position_embeddings": 8192,
|
33 |
+
"model_type": "new",
|
34 |
+
"num_attention_heads": 12,
|
35 |
+
"num_hidden_layers": 12,
|
36 |
+
"pack_qkv": true,
|
37 |
+
"pad_token_id": 1,
|
38 |
+
"position_embedding_type": "rope",
|
39 |
+
"rope_scaling": {
|
40 |
+
"factor": 8.0,
|
41 |
+
"type": "ntk"
|
42 |
+
},
|
43 |
+
"rope_theta": 20000,
|
44 |
+
"torch_dtype": "bfloat16",
|
45 |
+
"transformers_version": "4.44.2",
|
46 |
+
"type_vocab_size": 1,
|
47 |
+
"unpad_inputs": false,
|
48 |
+
"use_memory_efficient_attention": false,
|
49 |
+
"vocab_size": 250048
|
50 |
+
}
|
config_sentence_transformers.json
ADDED
@@ -0,0 +1,10 @@
|
|
|
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|
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|
1 |
+
{
|
2 |
+
"__version__": {
|
3 |
+
"sentence_transformers": "3.2.1",
|
4 |
+
"transformers": "4.44.2",
|
5 |
+
"pytorch": "2.4.0+cu121"
|
6 |
+
},
|
7 |
+
"prompts": {},
|
8 |
+
"default_prompt_name": null,
|
9 |
+
"similarity_fn_name": null
|
10 |
+
}
|
model.safetensors
ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
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1 |
+
version https://git-lfs.github.com/spec/v1
|
2 |
+
oid sha256:45e50c1e380f4d8e86d0be9b94f187c1de94b133a5c9f8f3916ee6717ba62d01
|
3 |
+
size 610751248
|
modules.json
ADDED
@@ -0,0 +1,20 @@
|
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1 |
+
[
|
2 |
+
{
|
3 |
+
"idx": 0,
|
4 |
+
"name": "0",
|
5 |
+
"path": "",
|
6 |
+
"type": "sentence_transformers.models.Transformer"
|
7 |
+
},
|
8 |
+
{
|
9 |
+
"idx": 1,
|
10 |
+
"name": "1",
|
11 |
+
"path": "1_Pooling",
|
12 |
+
"type": "sentence_transformers.models.Pooling"
|
13 |
+
},
|
14 |
+
{
|
15 |
+
"idx": 2,
|
16 |
+
"name": "2",
|
17 |
+
"path": "2_Normalize",
|
18 |
+
"type": "sentence_transformers.models.Normalize"
|
19 |
+
}
|
20 |
+
]
|
sentence_bert_config.json
ADDED
@@ -0,0 +1,4 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
+
{
|
2 |
+
"max_seq_length": 512,
|
3 |
+
"do_lower_case": false
|
4 |
+
}
|
special_tokens_map.json
ADDED
@@ -0,0 +1,51 @@
|
|
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1 |
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{
|
2 |
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|
3 |
+
"content": "<s>",
|
4 |
+
"lstrip": false,
|
5 |
+
"normalized": false,
|
6 |
+
"rstrip": false,
|
7 |
+
"single_word": false
|
8 |
+
},
|
9 |
+
"cls_token": {
|
10 |
+
"content": "<s>",
|
11 |
+
"lstrip": false,
|
12 |
+
"normalized": false,
|
13 |
+
"rstrip": false,
|
14 |
+
"single_word": false
|
15 |
+
},
|
16 |
+
"eos_token": {
|
17 |
+
"content": "</s>",
|
18 |
+
"lstrip": false,
|
19 |
+
"normalized": false,
|
20 |
+
"rstrip": false,
|
21 |
+
"single_word": false
|
22 |
+
},
|
23 |
+
"mask_token": {
|
24 |
+
"content": "<mask>",
|
25 |
+
"lstrip": true,
|
26 |
+
"normalized": false,
|
27 |
+
"rstrip": false,
|
28 |
+
"single_word": false
|
29 |
+
},
|
30 |
+
"pad_token": {
|
31 |
+
"content": "<pad>",
|
32 |
+
"lstrip": false,
|
33 |
+
"normalized": false,
|
34 |
+
"rstrip": false,
|
35 |
+
"single_word": false
|
36 |
+
},
|
37 |
+
"sep_token": {
|
38 |
+
"content": "</s>",
|
39 |
+
"lstrip": false,
|
40 |
+
"normalized": false,
|
41 |
+
"rstrip": false,
|
42 |
+
"single_word": false
|
43 |
+
},
|
44 |
+
"unk_token": {
|
45 |
+
"content": "<unk>",
|
46 |
+
"lstrip": false,
|
47 |
+
"normalized": false,
|
48 |
+
"rstrip": false,
|
49 |
+
"single_word": false
|
50 |
+
}
|
51 |
+
}
|
tokenizer.json
ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
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1 |
+
version https://git-lfs.github.com/spec/v1
|
2 |
+
oid sha256:883b037111086fd4dfebbbc9b7cee11e1517b5e0c0514879478661440f137085
|
3 |
+
size 17082987
|
tokenizer_config.json
ADDED
@@ -0,0 +1,54 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
1 |
+
{
|
2 |
+
"added_tokens_decoder": {
|
3 |
+
"0": {
|
4 |
+
"content": "<s>",
|
5 |
+
"lstrip": false,
|
6 |
+
"normalized": false,
|
7 |
+
"rstrip": false,
|
8 |
+
"single_word": false,
|
9 |
+
"special": true
|
10 |
+
},
|
11 |
+
"1": {
|
12 |
+
"content": "<pad>",
|
13 |
+
"lstrip": false,
|
14 |
+
"normalized": false,
|
15 |
+
"rstrip": false,
|
16 |
+
"single_word": false,
|
17 |
+
"special": true
|
18 |
+
},
|
19 |
+
"2": {
|
20 |
+
"content": "</s>",
|
21 |
+
"lstrip": false,
|
22 |
+
"normalized": false,
|
23 |
+
"rstrip": false,
|
24 |
+
"single_word": false,
|
25 |
+
"special": true
|
26 |
+
},
|
27 |
+
"3": {
|
28 |
+
"content": "<unk>",
|
29 |
+
"lstrip": false,
|
30 |
+
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|
31 |
+
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|
32 |
+
"single_word": false,
|
33 |
+
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|
34 |
+
},
|
35 |
+
"250001": {
|
36 |
+
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|
37 |
+
"lstrip": true,
|
38 |
+
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|
39 |
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"rstrip": false,
|
40 |
+
"single_word": false,
|
41 |
+
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|
42 |
+
}
|
43 |
+
},
|
44 |
+
"bos_token": "<s>",
|
45 |
+
"clean_up_tokenization_spaces": true,
|
46 |
+
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|
47 |
+
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|
48 |
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"mask_token": "<mask>",
|
49 |
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"model_max_length": 8192,
|
50 |
+
"pad_token": "<pad>",
|
51 |
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"sep_token": "</s>",
|
52 |
+
"tokenizer_class": "XLMRobertaTokenizer",
|
53 |
+
"unk_token": "<unk>"
|
54 |
+
}
|