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自然语言处理大纲

自然语言处理大纲

写在前面

这是清川在本科大三的寒假(2019.1)于某自然语言处理实验室实习的过程中的一系列实验记录,知识有限,文字粗疏,肉眼可见的有很多错误,希望大家指正!

当时没有任何神经网络的基础,决定和partner一起研究自动文本摘要领域,读到这篇经典论文后,决定复现论文中的TextSum模型。但在当时,网上除了Pavel Surmenok基本没人撰写过相关教程,都是在介绍,没人真正实验过。于是挑起重担,实验并撰写了一系列的文章,并在知乎上有个回答:

有那位大神使用过tensorflow-textsum来做文本摘要么?求指教? - 清川的回答 - 知乎

当时跑出了模型,但都是<UNK>和重复单词,效果非常差,应网友要求,就将最后的工程放到了GitHub上:工程源码。当时实验室的环境体验上不太友好,有一些不太喜欢的冷战,而且我的方向又被孤立起来,没有和学长学姐充分展开交流,对这个领域的研究风格也不太喜欢,所以之后就不再从事自然语言处理相关研究,大家如果问我问题我可能也无力给出答案。

当前我本人将在上海交大完成博士生涯,重点关注边缘计算移动计算,主要是深度学习模型在边缘端的部署,欢迎大家前来交流。我的个人网站在更新中,所以转战CSDN写一波文,我的联系方式在老站上有:网站传送门

目录结构

文本摘要:Text Sum复现实验
文本摘要:ROUGE评价工具
病句标注:Difflib扩展工具自动标签
命名实体识别:隐马模型笔记
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