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裤子才穿了几天 一张腿 直接破了 什么质量啊 而且 掉色特别严重 手一摸 满手都是黑
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有时间可以翻翻,印刷精美,内容单薄。
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买了,3个坏了2个,还不给退,要什么。反给我1000京豆,这事是人干的吗,说好的顾客至上呢
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宾馆新装修过,房间很干净,各种设施都完好。早餐品种较多,可选择余地较大。特别是服务人员的态度非常热情,无论走到哪里,服务人员都会主动问候,回答询问也十分细致详尽。宾馆里客运站极近,很方便。
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我是从香港去的, 酒店位置都较偏,前台的服务非常的好, 今次订的是高级房, 一入房就有很强的味道, 是烟味......没有理, 肚饿出去吃东西, 十二点后附近都有很多野吃....回房睡, 隔音设备很差, 一大清早就听到别人的说话...........房间很大, 床也很不错..............
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买了三份,没有一份分量足的,而且个个都特别小,这次真的购物很失败,是京东自营的吗
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阿尔卡特的售后服务太差劲,去和摩托罗拉比比吧。售后维修点太少,还老搬家,而且在网上就是查不到阿尔卡特在全国各城市的维修站地址。要知道售后服务的好坏就是产品最大的优缺点。顾客买手机时一般都会去了解手机生产商在当地的维修站地址。
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性价比比较高,唯一的遗憾是严重的黑边
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下雨天师傅骑车送来一箱5l*4的饮用水。两桶5l的食用油+两瓶大号的洗发水。真是太不容易了~态度还非常好~真是太难能可贵了~100个赞给派件员。京东自营商品本身就很不错。就不多废话了。618买的特别划算。特意晚些时候配送。
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第一次深度接触三星的手机,感觉相当不错.我LP在4月份买的anycall E738, 她用下来不错,所以一直鼓动我买三星的手机.后来经过长期观望,终于下定决心买了X820.我在淘宝上买的水机,是韩国原装.价格2000出头,很值.在单位炫耀一番后,买L7的同事后悔不已.X828的屏幕相当夺目,色彩艳丽,细腻.可以和高亮液晶显示器媲美了.随机附带的耳机也不错,上面有made in china 字样.播放MP3音色饱满.层次清晰.用耳机接听电话声音特别清楚.特别要提到的是:中文词组输入,很方便.连"麦当劳,肯德基"这样的词汇都有,后来发现,在中文输入状态下,长按数字键就会输入数字,这点相当满意. 长按#键,出现符号输入菜单,还可以输入"回车",这方面sumsung的设计很到位.拍照片功能强大,我用800*600象素拍的人像照片还比较满意.摄像功能也很好.支持长时间拍摄.由于功能太多,本人喜欢单反相机,所以手机上的功能还没有仔细研究.支持办公文档的查看功能也不错.令我喜出望外.还有用usb线的传输速度也比较快,比同事的快很多,很多人反映手机传输速度慢.X828这点很满意.
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很容易自动死机 没有GPRS不能下载图片和铃声简直就是他妈的垃圾拿出来都掉胃口!!!
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质量还行,这个价位还是不错的
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苹果不错,酸甜可口,水分充足,脆脆的。一盒九个,正好吃一个星期!
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喝蒙牛伊利=自杀! 果断投诉… 投诉!
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很满意的一次购物,本以为是大箱子那种,但实际就像是一个pizza的盒子,很满意京东自营的水果很满意!!
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全身线条流畅,超长待机。
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房间确实不错,帮朋友订的,朋友说这里的服务很好
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1、V81外型棱角分明而略带圆润,造型比较正统。没有外屏,翻盖上方是一个七彩信号灯,可进入菜单对其进行设置;握在手中质感较佳。应该说V81是一款针对男性用户的小灵通。2、V81采用了32和弦的铃声,音量有四级可调,铃音清脆悦耳,穿透力较强,在嘈杂的营业厅能很清楚地听到,一改中兴小灵通铃声小的通病。3、V81的闹钟功能很齐全,可以设定多个闹铃。
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希望是捐助3万美元物资,最好是蒙牛牛奶
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衣服不错 一直在纠结蓝色好看还是黑色 最终还是黑篮
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完全配不上“引起第三国潮流”这几个字 就没见过作者这样写作的 感觉作者创作时思维混乱 经常蹦出一些莫名其妙的字词 让人感觉不知所云 对于角色感情的描写不到位 过度太快 性格混乱
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目前的同级产品中可算性价比最高的!
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像是正品还没用物流超快价格低廉
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系统安装比较麻烦,特别是安装驱动特麻烦,触摸板的滑动老是不行
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系统速度很快,装个几个应用,几秒钟就装好了,感觉满顺手,暂时还没有升级系统,听了几首,整体音质很好,感觉很不错,值这个价钱。
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卫生条件太差,卫生间小,并且房间也不隔音,窗外人来人往影响休息
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整个酒店比较老款,不过酒店的客房设计非常摩登洁净,除了面积比较小(不管是行政楼层还是一般楼层,似乎都是一样的大小),其他均满意。
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帮朋友预定了2个晚上的房间,第二天早上服务员竟然说没有定2个晚上,要求退房,而且态度极其不好,还我朋友担心,跟我电话联系很多次。
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我本来是订的220元的标间,后来告诉我只有258元的标间。只好答应、别无选择。以为在这种档次的城市,外标300多元的房间会不错,实际入住后,感觉性价比较差,设施简陋,不像能代表该市形象的窗口。空调是中央控制,房间内不可以调整,刚进房间有异味。这也是我两年来唯一遇到的在宾馆入住、还要另外缴纳10元停车费的!可能是我们少见多怪吧。优点:早餐还好,符合20元的标准。补充点评 2008年6月8日 : 建议把地址改为“六峰路”,这样开车好找!
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个大色艳味甜,多次购买。送货快,新鲜。
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宾馆比较冷清,大概是五一假期变短的原故。酒店设施比较老旧,但据说在没有悦华前,这也是相当上档次的宾馆。我订的标间,卫生间比较小,房间内有专门供客人自已泡茶的茶桌及茶具,但有茶垢。环境很不错,空气很清新,住宿是在后楼,感觉很清静,只是飞机场距度假区很近,飞机来时噪音较大,总体说来还满意。武夷山的水不太容易洗东西,肥皂不易冲掉,很费劲。
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味道还可以,价格比我之前买的烟台的一个牌子贵,口感也有差别。还买了潘苹果,方便比较口感,以决定以后吃那个。这个还没吃,看着不错。
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特价买的,口感还可以,整体性价比比较高。
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卖得很热的一本书,讲得也有些道理。只是不喜欢作者一副自以为是的口气,看到后面就看不下去了,心情不好,炫耀什么??!!还有,书里有很多所谓的中药配方什么的,就不知道这个作者是否是药剂专业出生?否者就是半路出家的半桶子,骗骗无知的人,利用别人爱美的心理而已,没有什么专业性。一个小女子把自己说成专家,靠卖嘴皮赚钱,不值一提。让人笑话而已。
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散热不足!! 系统男装!不懂得建议买个装好了系统的! 把ROOT HUB 卸载掉,再进BIOS,restore SET UP !就OK了,不然USB全部没用!
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用力挤瓶身会冒出来洗发水是什么情况?!
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1、不知道是什么原因总是收不到彩信。机子本身信号也不强。2、外屏怎么也按不亮,看不见时间,还必须打开盖再合上,才能看见外面的时间,和没有一样,非常的方便。3、听说返修率很高的。
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很好的平板,速度还可以,清晰度也还行,看视频不卡!玩游戏一般般!虽然没有光线感应器,合上皮套不能自动熄灭,但是这个价格在这里摆着,还要啥自行车啊!有GPS,16G内存有点小了,需要加个储存卡,总体来说推荐购买!
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不太好,还沾毛
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不错,信赖国产,手机用的也是华为,快递小哥服务态度给满满的赞
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轻薄,散热好,做工还算不错。价格相对中关村实际要便宜,4888-300=4588元村里含税基本上也是这个价钱
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刚买回来就降价,在逗的吗
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性价比非常高的一家四星酒店。尤其是山东大汉服务生,服务非常好。自主餐很好,向您极力推荐。青岛的星级酒店很正规,比起其他的旅游城市,青岛整个环境很好,城市清洁,出租车司机都很好,不愧山东人本色。
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本来昨天派件的,落下一件,说好早上7点钟送,结果等到9点多打电话过去确认了下说上午都送不过来!???
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给爷爷买的,感觉还行,没用过也不知道啥样,还是值的起那个价的,就是物流太慢?
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已经是买的第三个啦 双十一买的很合算 比我去年买的时候便宜了60块 双十一是639
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由于是帮亲戚预定的酒店。后面得到的反馈是没有在上海的同等酒店好~~~厦门特区的有些酒店是加收政府调节金的。金威也在其内。
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无语………………………!
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不如之前住的好了,房间小的像快捷酒店,但是用品还可以。最主要住的转天停水,需要用矿泉水来洗漱。
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【荐书】我们常常被告知要正确的看待自己,认识自我。但是究竟怎样去认识自己却很少有人知道,能以恰当的方式来阐述这一方法的人更是少之又少。岳晓东教授以平实的语言来阐述自己青少年时期的成长经历和自我觉察,让人读后深有感触,受益匪浅,对自我的认识提供了一个很好的借鉴,同时,让我也开始审视自己的人生目标的选择是否正确······总之,是一本难得的好书。
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12月4日~7日我们一行7人住进了皇嘉,给我和同事感觉都不好,一房间没有暖气,而且换房间态度不好,房间换后还是没有暖气;二房间卫生间设施差,台盆龙头出水很小,洗澡淋浴区,下水不畅,设施陈旧,卫生间洗澡环境很冷;三早餐尚可。希望皇嘉应该重新装修,现在的房间设施和服务不符合4星级的标准和要求。
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房间一般,进去有点味道,环境和服务还是不错的。
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为什么货到付款的已经收货但是不能完成订单? 就是为了省几个优惠券吗?
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1、面板有蓝牙按钮,实际上没有配置 2、随机没有附带系统光盘,重装麻烦 3、显卡性能稍弱,玩较大单机游戏会出现跳帧现象 4、发热量控制稍差
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不错的苹果但是还是潘苹果比较给力相比之下
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挺不错的,第一次使用华为的产品,整体体验不错,续航给力,外观大方,性能不错。
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最喜欢饮酸奶,卡士优益C 畅优蒙牛内蒙古老酸奶燕塘纯白酸奶…
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堂堂四星级酒店,写错了房号。用户按照订单退的房间,给携程反馈的是提前退房。这种服务能符合四星级吗?
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千万不要住!首先是走廊和房间都一股发霉的味道!而且早餐超级难吃!最受不了的就是招待所级别的服务!我与同事(共2男)在9月10日晚大约8点50分办理入住。到达前台时,有两名当班服务员,均在为另外两位住客办理手续。我在旁边等候,没有人跟我说“请稍候”之类的礼貌用语。等办理完那两个住客了,服务员也不理我,是我自己主动说订了房的。然后其中一位服务员一边丢给我一张登记表,一边和一个不明身份的人(在前台前,未穿着任何制服)聊天。在我办理入住手续期间,该名服务员一直和那个人聊天。服务员一直没有和我确认房?
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大爱平板,第一次买华为的产品,真心不错,真有国产品牌感到骄傲,支持国货,没毛病!!!!!
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抱着很大兴趣买的,买来粗粗一翻排版很不错,姐姐还说快看吧,如果好我也买一本。可是真的看了,实在不怎么样。就是中文里夹英文单词说话,才翻了2页实在不想勉强自己了。我想说的是,练习英文单词,靠这本书肯定没有效果,其它好的方法比这强多了。
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商品差别太大,
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现场看到新形象,“只为点滴幸福”及巨大的奶滴形象。开放、透明的发布会、天幕笑脸的互动效果,企业内部深度的改变,引入中粮管理经验、到丹麦学习等,都感受到了蒙牛的改变!期待这次真的能为蒙牛带来巨大正能量!
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千万不要去.重庆的朋友说是渡假型4星我就帮领导订了.现在肠子都悔青了.1.楼道非常窄,房间并无特色还是近5星的价格2.东楼居然是后面一个普通的楼改的,我去看了立马退了那个东楼的房3.服务还是比较满意,酒店硬件配套就差了.
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酒店别具一格,很有一些园林风尚。服务非常到位,无论是门童还是前台乃至清洁女工,处处体现热情、周到和体贴,一家非常温馨的酒店。位置不错,交通便利,距机场18元(可能其他酒店也是这么多吧)。酒店略感有些旧,但一点也影响入住的心情。顺便说一下,因离店仓促,退房时将一项链遗忘房中,事隔一日,想起联系询问,已经由客房部为我保管,并快递与我,很是令人兴奋。
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手机刚买不到半个月调了,好伤心,好伤心,懒得评价了,呜呜呜呜
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不错,已经很多次购买了,谢谢!
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还好,质量不错的样子,但是夏天估计用不上了
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超级不满意的
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很好,屏幕很大,就是相机识别率不高,反正也不拍照,给婆婆看电视用足足够了
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看到网上对这本书的评价很高,才买的。可是看了几页以后就后悔买这本书。实在看不下去了。简直就是在浪费时间。看作者的简历好像是个挺牛的人,可是书中写的都是车轱辘话,同样的内容用不同的语言一遍又一遍的复述,好像是为了骗取稿费的感觉。垃圾。现在放在书架上,根本不想看。
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很好吃,一直在吃这个苹果,真的不错
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明显比描述的尺寸小,多数只有5到6公分,失望
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已经打电话给消费者服务热线了,奶粉已经过去快一年了还好意思卖,小孩对奶粉过敏如果吃这个过去这么久的奶粉出问题,你们京东负责吗?1、要求换货,客服说就算换也没办法保证生产日期;2、那我问我要退货,客服说产品在保质期内,不能退。那我请问,如果你们发一个明天就到期的产品过来,今天还在保质期内,也不能换吗?哪有这样强买强卖的,草菅人命。你们的小孩是吃快过期奶粉长大的吗?
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很好的机器,买了好几台了。趁价格便宜,赶紧再给同事入手两台。
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一直信赖京东,第一次买洗发水还洒了半瓶,以后不再来了,伤心
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当时是同事极力推荐这本书。我看到网上的介绍和那么多的“名人”位置鼓噪就觉得忽悠大于内容。同事不甘心硬是买了来看。。果然,看后大呼上当!
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包装真是简陋的不行,盒子外面连膜都没有,只是搞个塑料袋包着,机器话感觉像是二手的,有轻微划痕,我也懒得换了,在某东买东西就是冲着他是正品,有保障,现在倒好,搞二手的买了,难怪被网友称之为翻新东。
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我于6月1日再次入住,住的是1312房,首先价格由238元涨到278元,是整个乌鲁木齐酒店旺季都涨了,据说每年7月和8月乌鲁木齐酒店都还要涨,这也可以理解,毕竟就那么几个月可以赚钱,冬天都是零下20几度,人很少.但是我发现房间的迷你吧撤了,只有留了两瓶矿泉水.卫
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垃圾货,态度不好
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手机就是**手机。还没用就坏了,找客服客服不管
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服务还是不错,房间也比较干净,就是晚上能听到火车的声音,晚上还会有骚扰电话,办法就是拔线
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酒店经过评5星的努力,各方面都有提升,就是携程的价格太高,比朋友帮助预定的高出30%以上,所以,近期住了很久,都是朋友帮助订的房间。价格很低。有需要的朋友可以联系我。
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吃了两个,第三个吃出惊喜了,这是去年的苹果么,坏成那样?京东自营水果这么坑,气死人了,十几个苹果外表坏三个,到目前吃到心心坏了一个。
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一点都不瘦身,不咋的
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1.采用了时下常见的金属反光烤漆,易沾上指印和油迹。 2.对于一台拥有拥有摄像功能的彩屏机,660毫安时的小电池,明显电池的续航能力偏弱。 3.不能自动识别市内电话的区号。 4.性能与价格不相称.
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要自己装系统麻烦些,更长时间才搞定。 刚放电影感觉有条纹,后来改了显示为标准就OK了。 触摸板的地方比较烫一点。 可能因为是AMD的CPU,所以比较耗电些,商用的话,建议intel的以及14寸屏以下。
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东西差评真的是有原因的,还相信京东是个大品牌,然而是真的会让人失望,不要被鲜艳的图片所欺pian了,可以接受你个人小,不能接受你是残次品,还抱着侥幸的心里说果肉应该没坏,事情证明不新鲜的火龙果果肉都是臭的!再也不会在京东买生鲜了!!!
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啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦机
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一进房间有一小股烟味,一楼房间似乎都是没窗户换了两回,最受不了就是被子潮潮的!
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所有的都差也就算了,居然标间只给一张餐券!
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很新鲜,苹果很甜,水分大,个头不算大,宝宝很喜欢吃,推荐购买
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早上下的单,下午就到了,方便快捷,重要的是比超市便宜很多,倾心樱花味儿很久了,虽然家里不缺洗发液,还是没忍住,而且这次还送了一个赠品,感觉美滋滋
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物流一如既往地快,即使在618这么火爆的日子还能这么快真是很满意了,东西很便宜,还赠了一个吹风机喜欢,全满分!
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房间一般般,环境一般,唯一是离机场近,价位高!
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1.性价比高,能流畅运行游戏。 2.订单处理效率高。 3.物流快捷。
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裤子面料不错,线头少。满意的一次购物
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便宜!好用!就是有点重了!晒晒我的宝贝!套套是另外买的!很好看!
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正如卖家描述的一样,是很有弹性的裤子,我很满意。给哥哥买的,感觉平时出门去玩的时候穿着舒服又方便,哥哥也是说我很有眼光,谢谢卖家的推荐,祝生意兴隆
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又小又丑 同等价格可以买市场上最大个的。一点也不值
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End of preview. Expand in Data Studio

OnlineShopping

An MTEB dataset
Massive Text Embedding Benchmark

Sentiment Analysis of User Reviews on Online Shopping Websites

Task category t2c
Domains None
Reference https://aclanthology.org/2023.nodalida-1.20/

How to evaluate on this task

You can evaluate an embedding model on this dataset using the following code:

import mteb

task = mteb.get_tasks(["OnlineShopping"])
evaluator = mteb.MTEB(task)

model = mteb.get_model(YOUR_MODEL)
evaluator.run(model)

To learn more about how to run models on mteb task check out the GitHub repitory.

Citation

If you use this dataset, please cite the dataset as well as mteb, as this dataset likely includes additional processing as a part of the MMTEB Contribution.


@article{xiao2023c,
  author = {Xiao, Shitao and Liu, Zheng and Zhang, Peitian and Muennighof, Niklas},
  journal = {arXiv preprint arXiv:2309.07597},
  title = {C-pack: Packaged resources to advance general chinese embedding},
  year = {2023},
}


@article{enevoldsen2025mmtebmassivemultilingualtext,
  title={MMTEB: Massive Multilingual Text Embedding Benchmark},
  author={Kenneth Enevoldsen and Isaac Chung and Imene Kerboua and Márton Kardos and Ashwin Mathur and David Stap and Jay Gala and Wissam Siblini and Dominik Krzemiński and Genta Indra Winata and Saba Sturua and Saiteja Utpala and Mathieu Ciancone and Marion Schaeffer and Gabriel Sequeira and Diganta Misra and Shreeya Dhakal and Jonathan Rystrøm and Roman Solomatin and Ömer Çağatan and Akash Kundu and Martin Bernstorff and Shitao Xiao and Akshita Sukhlecha and Bhavish Pahwa and Rafał Poświata and Kranthi Kiran GV and Shawon Ashraf and Daniel Auras and Björn Plüster and Jan Philipp Harries and Loïc Magne and Isabelle Mohr and Mariya Hendriksen and Dawei Zhu and Hippolyte Gisserot-Boukhlef and Tom Aarsen and Jan Kostkan and Konrad Wojtasik and Taemin Lee and Marek Šuppa and Crystina Zhang and Roberta Rocca and Mohammed Hamdy and Andrianos Michail and John Yang and Manuel Faysse and Aleksei Vatolin and Nandan Thakur and Manan Dey and Dipam Vasani and Pranjal Chitale and Simone Tedeschi and Nguyen Tai and Artem Snegirev and Michael Günther and Mengzhou Xia and Weijia Shi and Xing Han Lù and Jordan Clive and Gayatri Krishnakumar and Anna Maksimova and Silvan Wehrli and Maria Tikhonova and Henil Panchal and Aleksandr Abramov and Malte Ostendorff and Zheng Liu and Simon Clematide and Lester James Miranda and Alena Fenogenova and Guangyu Song and Ruqiya Bin Safi and Wen-Ding Li and Alessia Borghini and Federico Cassano and Hongjin Su and Jimmy Lin and Howard Yen and Lasse Hansen and Sara Hooker and Chenghao Xiao and Vaibhav Adlakha and Orion Weller and Siva Reddy and Niklas Muennighoff},
  publisher = {arXiv},
  journal={arXiv preprint arXiv:2502.13595},
  year={2025},
  url={https://arxiv.org/abs/2502.13595},
  doi = {10.48550/arXiv.2502.13595},
}

@article{muennighoff2022mteb,
  author = {Muennighoff, Niklas and Tazi, Nouamane and Magne, Lo{\"\i}c and Reimers, Nils},
  title = {MTEB: Massive Text Embedding Benchmark},
  publisher = {arXiv},
  journal={arXiv preprint arXiv:2210.07316},
  year = {2022}
  url = {https://arxiv.org/abs/2210.07316},
  doi = {10.48550/ARXIV.2210.07316},
}

Dataset Statistics

Dataset Statistics

The following code contains the descriptive statistics from the task. These can also be obtained using:

import mteb

task = mteb.get_task("OnlineShopping")

desc_stats = task.metadata.descriptive_stats
{
    "test": {
        "num_samples": 1000,
        "number_of_characters": 56543,
        "number_texts_intersect_with_train": 0,
        "min_text_length": 4,
        "average_text_length": 56.543,
        "max_text_length": 759,
        "unique_text": 1000,
        "unique_labels": 2,
        "labels": {
            "1": {
                "count": 524
            },
            "0": {
                "count": 476
            }
        }
    },
    "train": {
        "num_samples": 8000,
        "number_of_characters": 460973,
        "number_texts_intersect_with_train": null,
        "min_text_length": 2,
        "average_text_length": 57.621625,
        "max_text_length": 1359,
        "unique_text": 8000,
        "unique_labels": 2,
        "labels": {
            "0": {
                "count": 3926
            },
            "1": {
                "count": 4074
            }
        }
    }
}

This dataset card was automatically generated using MTEB

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