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NLPprogress.com-随时跟进自然语言处理研究最新进展,34个NLP任务的数据、模型、论文与代码

【导读】自然语言处理有众多的研究子领域,很多仍然未解决达到可实用的性能。为此,NLP领域的研究者正致力于解决这些问题。那如何最终这些NLP任务的研究最新进展?作者 Sebastian Ruder开发了nlpprogress.com网站, 追踪自然语言处理(NLP)的研究进展,并简要介绍最常见 NLP 任务的当前最佳研究和相关数据集。 1.CCG 超级标记组合范畴语法(CCG; Steedman, 2000)是一种高度词汇化的形式主义。Clark 和 Curran 2007 年提出的标准解析模型使用了超过 400 个词汇语类(或超级标记(supertag)),典型的解析器通常只包含大约 50 个词性标注。 示例: CCGBankCCGBank 是 CCG 衍生物的语料库,以及从 Hockenmaier 和 Steedman 2007 年提出的 Penn Treebank 中提取的依存结构。第 2-21 部分用于训练,第 00 部分用于开发,第 23 部分用作域内测试集。其性能仅在 425 个最常用的标签上计算。模型基于准确率来评估。 2.分块 分块(chunking)是解析的浅层形式,可...

关于感受野的总结

感受野是卷积神经网络里面最重要的概念之一,为了更好地理解卷积神经网络结构,甚至自己设计卷积神经网络,对于感受野的理解必不可少。 一、定义 感受野被定义为卷积神经网络特征所能看到输入图像的区域,换句话说特征输出受感受野区域内的像素点的影响。 比如下图(该图为了方便,将二维简化为一维),这个三层的神经卷积神经网络,每一层卷积核的,,那么最上层特征所对应的感受野就为如图所示的7x7。 感受野示例[1] 二、计算方式 其中表示特征感受野大小,表示层数,,表示输入层,,。 第一层特征,感受野为3 第1层感受野[1] 第二层特征,感受野为5 第2层感受野[1] 第三层特征,感受野为7 第3层感受野[1] 如果有dilated conv的话,计算公式为 三、更上一层楼 上文所述的是理论感受野,而特征的有效感受野(实际起作用的感受野)实际上是远小于理论感受野的,如下图所示。具体数学分析比较复杂,不再赘述,感兴趣的话可以参考论文[2]。 有效感受野示例[2] 下面我从直观上解释一下有效感受野背后的原因。以一个两层,的网络为例,该网络的理论感受野为5,计算流程可以参加下图。其中为输入,为卷积权重,为经过卷...

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Spring框架(Spring Framework)是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架,旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念,提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块,支持整合Hibernate、Struts等第三方框架,其适用范围不仅限于服务器端开发,绝大多数Java应用均可从中受益。

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