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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:97

题名/责任者:
自然语言表示学习:文本语义向量化表示研究与应用/黄河燕, 刘茜编著
出版发行项:
北京:电子工业出版社,2022
ISBN及定价:
978-7-121-43786-1/CNY69.00
载体形态项:
133页:图;24cm
其它题名:
文本语义向量化表示研究与应用
丛编项:
人工智能前沿理论与技术应用丛书
个人责任者:
黄河燕 编著
个人责任者:
刘茜 编著
学科主题:
自然语言处理
中图法分类号:
TP391
书目附注:
有书目 (第119-133页)
提要文摘附注:
文本语义向量化表示是指将自然语言编码为计算机可处理的、蕴含语义特征的向量的过程。在人工智能领域, 语义表示学习是实现让机器理解自然语言的第一步, 是机器处理文本数据和完成各种自然语言处理任务的基础, 其性能的优劣直接影响下游任务的效果。因此, 语义表示学习具有重要的研究意义和实用价值。本书梳理了文本语义向量化表示的基础理论, 详细介绍了分布式表示和预训练语言模型, 介绍了增强关联模式、融合知识、融合任务特征等典型的语义表示方法, 并以机器阅读理解任务为例, 介绍了文本语义向量化表示在人工智能领域的实际应用。最后本书对文本语义向量化表示技术进行了总结和未来研究展望。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
TP391/4341 72495218   集贤居(后勤)     非可借 集贤居(后勤)
TP391/4341 72495219   集贤居(后勤)     非可借 集贤居(后勤)
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TP391/4341 72495217   自然书库(3F东)     可借 自然书库(3F东)
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