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AccueilLLMsOTel Embedding 300M

OTel Embedding 300M

par farbodtavakkoli

Open source · 782k downloads · 0 likes

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(0 avis)EmbeddingAPI & Local
À propos

OTel Embedding 300M est un modèle d'embeddings spécialement conçu pour le secteur des télécommunications, optimisé pour comprendre et traiter des données techniques liées aux normes et standards du domaine. Entraîné sur des documents de référence comme les spécifications 3GPP, les RFC ou les documents GSMA, il excelle dans la représentation sémantique de concepts complexes propres aux réseaux, à la sécurité ou aux APIs télécoms. Ses principales applications incluent les systèmes de recherche augmentée (RAG) et les outils de question-réponse automatisée, permettant d'extraire des informations précises à partir de corpus techniques spécialisés. Ce modèle se distingue par sa fine-tuning sur des données validées par des experts du secteur, garantissant une pertinence accrue pour les professionnels des télécoms. Il s'inscrit dans une collection de modèles dédiés, offrant une solution cohérente pour l'intelligence artificielle appliquée aux enjeux de l'industrie télécom.

Documentation

OTel-Embedding-300M

OTel-Embedding-300M is a telecom-specialized embedding model fine-tuned on telecommunications domain data. It is part of the OTel Family of Models, an open-source initiative to build industry-standard AI models for the global telecommunications sector.

Model Details

AttributeValue
Base Modelgoogle/Gemma3-Embedding-300M
Parameters300M
Training MethodFull parameter fine-tuning
LanguageEnglish
LicenseApache 2.0

Training Data

The model was trained on high-quality telecom-focused data curated by 200+ domain experts from organizations including AT&T, RelationalAI, AMD, GSMA, Purdue University, Khalifa University, University of Leeds, Yale University, The University of Texas at Dallas, NetoAI, and MantisNLP.

Data Sources:

  • GSMA Permanent Reference Documents
  • 3GPP Specifications
  • O-RAN Documentation
  • RFC Series
  • eSIM, terminals, security, networks, roaming, APIs
  • Industry whitepapers and telecom academic papers

Intended Use

This model is optimized for:

  • RAG applications in telecommunications
  • Question answering on telecom specifications and standards

Related Models

Language Models

  • OTel LLM Collection

Embedding Models

  • OTel Embedding Collection

Reranker Models

  • OTel Reranker Collection

Related Datasets

  • OTel-Embedding
  • OTel-Safety
  • OTel-LLM
  • OTel-Reranker

Training Infrastructure

  • Framework: ScalarLM (GPU-agnostic)
  • Compute: TensorWave with AMD GPUs and Azure with NVIDIA GPUs.

Citation

Bibtex
@misc{otel2026,
  title={OTel: Open Telco AI Models},
  author={Tavakkoli, Farbod and Diamos, Gregory and Paulk, Roderic and Terrazas, Jorden},
  year={2026},
  url={https://huggingface.co/farbodtavakkoli}
}

Contact

If you have any technical questions, please feel free to reach out to [email protected] or [email protected]

Liens & Ressources
Spécifications
CatégorieEmbedding
AccèsAPI & Local
LicenceOpen Source
TarificationOpen Source
Note
0.0

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