在NLP上,CNN、RNN(认为LSTM等变体也是RNN)、最简单全连结MLP,三者相比,各有何优劣?

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例如,我要做某个具体的任务,比如做关系抽取、实体识别、情感分类,总要先从一个入手。不考虑实现的难度的话,如何从理论、经验、直觉上去选择最优希望的那个?那么这些关于CNN、RNN、MLP取舍的理论、经验和直觉都是什么呢,提前感谢。

知乎用户 ,深度算命入门中,贝叶斯阴阳调参大法好

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