歧义问题方面,笔者一直比较关注利用词向量解决歧义问题:也许你寄希望于一个词向量能捕获所有的语义信息(例如run即是动车也是名词),但是什么样的词向量都不能很好地进行凸显。 这篇论文有一些利用词向量的办法:Improving Word Representations Via Global Context And Multiple Word Prototypes(Huang et al. 2012)
转载 2023-12-13 21:07:35
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# 自然语言处理的未来:NLPCC 2016 的启示 自然语言处理(NLP)是人工智能领域一个快速发展的分支,旨在使计算机能够理解、解释和生成人类语言。自从近些年深度学习的兴起,NLP领域取得了令人瞩目的进展。在这些进展中,NLPCC(自然语言处理与计算会议,The National Natural Language Processing Conference)作为一个重要的学术会议,提供了一个
# 自然语言处理与计算机会议NLPCC2016论文解析 自然语言处理(Natural Language Processing,NLP)是人工智能领域的一个重要分支,旨在使计算机能够理解、解释和生成人类语言。NLPCC 是中国计算语言学与自然语言处理会议的缩写,是一个重要的学术会议,每年都会吸引众多研究者提交高质量的论文。 在本文中,我们将探讨NLPCC2016会议的一篇论文,并介绍其中涉及的技
原创 2024-04-02 06:57:50
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文章目录1 简介1.1 动机1.2 创新2 背景知识3 方法3.1 触发词标记3.1.1 单词级别模型3.1.2 字符级别模型3.2 论元标记4 实验4.1 触发词标记4.2 论元标记5 总结 1 简介论文题目:A Convolution BiLSTM Neural Network Model for Chinese Event Extraction 论文来源:NLPCC 2016 论文链接:h
博士论文推荐中科院 来斯惟 《基于神经网络的词和文档语义向量表示方法研究》 内容摘要如下 一、词向量表示技术的理论及实验分析。在这一部分中,本文对现有的词向量表示技术进行了系统的理论对比及实验分析。理论方面,本文阐述了现有各种模型之间的联系,从模型的结构与目标等方面对模型进行了比较,并证明了其中最重要的两个模型Skip-gram与GloVe之间的关系。实验方面,本文从模型、语料和训练参数三个角度
知识图谱介绍 目录知识图谱介绍一、知识图谱简介1.1 引言1.2 什么是知识图谱呢?1.2.1 什么是图(Graph)呢?1.2.2 什么是 Schema 呢?1.3 知识图谱的价值在哪呢?二、怎么构建知识图谱呢?2.1 知识图谱的数据来源于哪里?2.2 信息抽取的难点在哪里?2.3 构建知识图谱所涉及的技术?2.4、知识图谱的具体构建技术是什么?2.4.1 实体命名识别(Named Entity
现如今,深度学习方法成了解决nlp任务的首选方案,比如textCNN、LSTM、GRU、BiLSTM、Attention、BERT等等。当然,有的nlp任务也可以用机器学习方法去解决,至于哪种任务用哪种方法,需要我们根据实际情况去选择。就目前我接触到的nlp赛题任务有,文本分类、情感分析、关系抽取、文本匹配、阅读理解、问答系统等等,比如针对文本二分类任务,我们可以把CNN、LSTM、Attenti
转载 2024-01-02 10:06:25
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概述论文链接:https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3072959.3073659 代码:https://github.com/otenim/GLCIC-PyTorch 此篇论文的工作是基于前一年提出的上下文编码器(Pathak 等。 - 2016 - Context Encoders Feature Learning by Inpainting),即https:/
NLPCC 2014 Shared Task数据集及描述链接 Task 1: Emotion Analysis in Chinese Weibo Texts Task 2: Sentiment Classification with Deep Learning Task 3: Chinese Entity Linking Task 4: Cross-Lingual Knowledge Linkin
转载 2023-06-04 16:58:15
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一.spell correction(拼写错误纠正)1. 错写的单词与正确单词的拼写相似,容易错写;这里safari是否容易错写成saferi需要统计数据的支持;为了简化问题,我们认为字形越相近的错写率越高,用编辑距离来表示。字形相近要求单词之间编辑距离小于等于2,这里saferi与safari编辑距离为1,后面我们再具体了解编辑距离的定义。2. 正确单词有很多,除去语义因素外最有可能的单词,也就
1.DSP/BIOS应用程序调试(2009.10.20)在CCS2.0 的emulator写dsp/bios 的程序,编译链接无错误,而点击LOAD Program下载xxx.out完成时弹出如下对话框:RTDX target application does not match emulation protocol!Loaded program was created with an rtdx
转载 2024-06-25 10:45:41
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# NLPCC及其在自然语言处理中的应用 ### 1. 什么是NLPCCNLPCC,全称为“自然语言处理与计算机语言会议”(Natural Language Processing and Chinese Computing Conference),是一个专注于自然语言处理(NLP)和计算机语言研究的国际性学术会议。它为研究人员和行业专家提供了一个交流最新技术和研究成果的平台。近年来,NLP
Connectionist Temporal Classification (CTC)CTC可以用于线上实时地语音识别,编码器用的是单向的RNN,解码是用MLP来预测文字分布。 编码器将语音输入\(x^i\)编码成\(h^i\),MLP再对它乘上一个权重,接上Softmax,得到词表V大小的概率分布。 但有时候当前的语音输入可能并不能对应实际的文本token,所以预测要额外多一个为空的类别,表示模
转载 2024-04-02 11:07:03
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看这一篇论文的主要目的是看BILSTM-CRF模型,对于实际应用,CRF看分词、BILSTM-CRF做NER,接下来通过BILSTM-CNN-CRF做序列标注,NLP几个基本的应用也差不多了,句法分析貌似比较复杂,留作以后吧。********************开始论文吧****************一.叙述命名实体识别一直是更具挑战性的NLP应用,为什么更具挑战呢?原因有两方面,一方面,可
转载 2024-01-11 21:09:11
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  本文将会讲述如何利用CRF模型来实现中文分词。   所谓中文分词,就是将连续的中文汉字序列按照一定的规范重新组合成词序列的过程。关于CRF模型的介绍以及CRF实现工具CRF++的使用方法,读者可以参考文章NLP入门(八)使用CRF++实现命名实体识别(NER) 。   以下将详细讲述如何使用CRF++来实现中文分词。语料选择  中分分词的语料,这里选择人民日报分词语料和微软中文分词语料,语料的
转载 2024-04-16 16:24:30
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# NLPCC论文实现流程 作为一名经验丰富的开发者,我将指导你如何实现NLPCC论文。下面是整个流程的概览,我们将逐步展开每一步的细节。 | 步骤 | 描述 | | --- | --- | | 1 | 数据收集与预处理 | | 2 | 特征工程 | | 3 | 模型选择与训练 | | 4 | 模型评估与调优 | | 5 | 实验结果分析 | ## 1. 数据收集与预处理 首先,我们需要收
原创 2023-07-27 03:02:52
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在刚刚结束的NLPCC-2019 依存句法分析领域移植评测任务中,我们队有幸拿到了在封闭条件下无监督和半监督两个任务的双第一。这离不开大家的付出与努力,在这里想与大家分享下参赛的一些细节。1.任务介绍1.1NLPCC-2019 依存句法分析领域移植评测本次评测是由苏州大学、阿里巴巴联合举办的。在本次评测任务中,提供了约 17K (句子数)平衡语料(BC)数据作为源领域数据,10K句产品评论(PC)
   简介以ChatGPT、GPT-4等为代表的大语言模型(Large Language Model, LLM)掀起了新一轮自然语言处理领域的研究浪潮,展现出了类通用人工智能(AGI)的能力,受到业界广泛关注。在LLM大行其道的背景下,几乎所有的NLP任务都转化为了基于提示的语言生成任务。然而,在中文医学NLP社区中,尚未有一个统一任务形式的评测基准。为推动LLM在医疗领域的发
转载 2024-01-16 19:26:11
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2023 年 2 月 28 日凌晨,CVPR 2023 顶会论文接收结果出炉!这次没有先放出论文 ID List,而是直接 email 通知作者(朋友圈好友纷纷晒截图,报喜讯~你被刷屏了没?!)。CVPR 2023 主委会官方发布这次论文接收数据:有效投稿 9155 篇(比 CVPR 2022 增加12%),收录 2360 篇(CVPR 2016 投稿才 2145 篇),接收率为 25.78 %。
# NLPCC文章生成流程指南 欢迎来到自然语言处理与中文计算会议(NLPCC)文章生成指南!在这篇文章中,我将向你介绍如何实现NLPCC文章。作为一名经验丰富的开发者,我将指导你完成整个流程。让我们开始吧! ## 流程概览 在开始之前,让我们先简要概述一下整个流程。下面的表格将展示每个步骤的概述和需要执行的任务。 | 步骤 | 任务描述 | | ---- | -------- | | 步
原创 2023-07-31 19:58:33
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