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时间序列预测论文阅读
《MIX:多通道信息交叉文本匹配》
论文阅读
笔记
摘要带注意力机制的多粒度CNNs融合模型,可分为3个步骤如下:1.文中融合两种通道(1)一种是单字、双字、三字等的语义匹配通道;(2)另一种是词权重、POS和位置信息等attention通道。2.语义匹配得到原始匹配矩阵,词权重、pos和position经过attention得到weight矩阵,原始矩阵和weight矩阵点积进行融合。3.
C_weiqi
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2023-11-25 09:22
NLP
nlp
竞赛选题 题目:基于LSTM的预测算法 - 股票预测 天气预测 房价预测
文章目录0简介1基于Keras用LSTM网络做
时间序列预测
2长短记忆网络3LSTM网络结构和原理3.1LSTM核心思想3.2遗忘门3.3输入门3.4输出门4基于LSTM的天气预测4.1数据集4.2预测示例
laafeer
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2023-11-25 09:08
python
【
论文阅读
】Image Disentanglement Autoencoder for Steganography without Embedding-CVPR2022
参考链接:[CVPR2022]基于图像解耦生成的无嵌入隐写-知乎这篇论文介绍的很好信息隐藏|ImageDisentanglementAutoencoderforSteganographywithoutEmbedding实现无嵌入隐写的图像无纠缠自动隐写器代码:https://github.com/Lemok00/IDEAS无嵌入隐写(steganographywithoutembedding,SW
岁月漫长_
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2023-11-25 06:48
图像隐写
论文阅读
论文阅读
embedding
【
论文阅读
】 智能合约安全漏洞检测技术研究综述
一、SC安全漏洞事件2016年6月,黑客利用DAO(decentralizedautonomousorganization)合约的可重入漏洞,窃取了价值约6000万美元的以太币(即以太坊数字货币);2017年7月,由于Parity多签名钱包合约的Delegatecall漏洞(paritymulti-sigwalletdelegatecall),价值近3亿美元的以太币被冻结;2018年4月,恶意攻击
ZTT-Erolii
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2023-11-25 02:39
论文阅读
智能合约
区块链
深度学习系列-图像分类模型-
论文阅读
&详解
图像分类是深度学习最早大放异彩的领域,因此也出现了很多经典通用好用的网络模型。这篇blog重点在用一边阅读&理解各个模型的出处论文,一边把相关链接(自认为讲解透彻的)以及笔记记录下来,方便以后查阅。既然已经有很多人总结得很详细,我就偷个懒不再重复劳动了,啊哈哈另外,吐个槽,网上的资料真是乱,大家都抄来抄去的,没个准头。为了找个写的明白的资料真实费劲~CNN发展纵览网络类型和性能CNNArchite
城市中迷途小书童
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2023-11-24 23:19
论文阅读
(106):Decoupling maxlogit for out-of-distribution detection (2023 CVPR)
文章目录1概述1.1要点1.2代码1.3引用2预备知识3方法3.1MaxLogit3.2改进MaxCosine和MaxNorm3.3DML+1概述1.1要点题目:解耦最大logit分布外检测(Decouplingmaxlogitforout-of-distributiondetection)方法:提出了一种心机基于logit的OOD方法,解耦最大逻辑(DML);考虑硬样本和紧凑特征空间,提出改进后
因吉
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2023-11-24 22:16
#
分布外检测
OOD
DML
DML+
机器学习ARIMA的
时间序列预测
工厂生产机器数目预测 完整数据+代码
项目参考:https://www.bilibili.com/video/BV15k4y1h7PQ/?spm_id_from=333.999.0.0完整数据+代码分享运行结果:
计算机毕设论文
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2023-11-24 19:06
机器学习实战100例
机器学习
ARIMA
时间序列预测
工厂生产机器数目预测
数目预测
时间序列 自回归差分移动平均模型 ARIMA
构建ARIMA模型的注意事项五、ARIMA模型的实现类库六、ARIMA模型的评价指标七、类库statsmodels实现ARIMA的例子八、ARIMA的模型参数总结前言时间序列是在时间点上形成的数值序列,
时间序列预测
是通过观察历史数据预测未来的值
JasonH2021
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2023-11-24 18:59
机器学习算法
人工智能
机器学习
ARIMA
时间序列
动态神经网络
时间序列预测
大家好,我是带我去滑雪!神经网络投照是否存在反锁与记忆可以分为静态神经网络与动态神经网络。动态神经网络是指神经网络带有反做与记忆功能,无论是局部反馈还是全局反锁。通过反馈与记忆,神经网络能将前一时刻的数据保留,使其加人到下一时刻数据的计算,使网络不仅具有动态性而且保留的系统信息也更加完整。动态神经网络有许多应用,例如,金融分析师用于分析某只股票、基金或者其他金融工具未来某时点的价格,工程师用于预测
带我去滑雪
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2023-11-24 18:13
数值算法
神经网络
人工智能
深度学习
GPT1(Improving Language Understanding by Generative Pre-Training)
论文阅读
论文地址:ImprovingLanguageUnderstandingbyGenerativePre-Training1.
论文阅读
1.1背景介绍在GPT(Generativepre-trainedtransformer
MLTalks
·
2023-11-24 15:59
大模型
论文阅读
transformer
深度学习
深度学习的优化:理论和算法《Optimization for deep learning: theory and algorithms》
论文阅读
笔记-4.训练神经网络的通用算法
5.训练神经网络的通用算法前面讨论了一些神经网络的特定tricks,这些小技巧需要结合最优化方法,如SGD。通常我们希望得到一个快速且表现好的方法。然而更快的方法通常表现不是最好的,因此我们设定一个可以接受的速度值,在满足这个速度值的情况下,尽可能的提高模型表现。5.1SGD和学习率的计划当前,最流行的方法是SGD和他的变种,SGD每次选择一个样本更新权重。在每个EPOCH开始时,进行shuffl
数据小新手
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2023-11-24 12:18
python白噪声检验结果查询_python白噪声
白噪声是
时间序列预测
中的一个重要概念。如果一个时间序列是白噪声,它是一个随机数序列,不能预测。如果预测误差不是白噪声,它暗示了预测模型仍有改进空间。在本教程中,你将学习python中的白噪声时间序列。
weixin_39789042
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2023-11-24 06:46
python白噪声检验结果查询
时序预测 | MATLAB实现基于ELM-AdaBoost极限学习机结合AdaBoost
时间序列预测
时序预测|MATLAB实现基于ELM-AdaBoost极限学习机结合AdaBoost
时间序列预测
目录时序预测|MATLAB实现基于ELM-AdaBoost极限学习机结合AdaBoost
时间序列预测
预测效果基本介绍模型描述程序设计参考资料预测效果基本介绍
机器学习之心
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2023-11-24 06:10
时序预测
ELM-AdaBoost
极限学习机
AdaBoost
时间序列预测
时序预测 | MATLAB实现基于BiLSTM-AdaBoost双向长短期记忆网络结合AdaBoost
时间序列预测
时序预测|MATLAB实现基于BiLSTM-AdaBoost双向长短期记忆网络结合AdaBoost
时间序列预测
目录时序预测|MATLAB实现基于BiLSTM-AdaBoost双向长短期记忆网络结合AdaBoost
机器学习之心
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2023-11-24 03:58
时序预测
BiLSTM-AdaBoost
双向长短期记忆网络
AdaBoost
时间序列预测
Re52:读论文 How Much Knowledge Can You Pack Into the Parameters of a Language Model?
诸神缄默不语-个人CSDN博文目录诸神缄默不语的
论文阅读
笔记和分类论文名称:HowMuchKnowledgeCanYouPackIntotheParametersofaLanguageModel?
诸神缄默不语
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2023-11-24 01:21
人工智能学习笔记
语言模型
人工智能
自然语言处理
Re51:读论文 Language Models as Knowledge Bases?
诸神缄默不语-个人CSDN博文目录诸神缄默不语的
论文阅读
笔记和分类论文名称:LanguageModelsasKnowledgeBases?
诸神缄默不语
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2023-11-24 01:49
人工智能学习笔记
语言模型
人工智能
自然语言处理
《
论文阅读
》CAB:认知、情感和行为的共情对话生成 DASFAA 2023
《
论文阅读
》CAB:认知、情感和行为的共情对话生成前言摘要相关知识CVAE条件变分自编码器最大最小归一化模型架构1.获取Representation2.PriorNetworkandRecognitionNetwork
365JHWZGo
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2023-11-23 20:51
情感对话
论文阅读
CAB
共情对话
对话生成
认知
论文阅读
:Molecular subtypes classification of breast cancer in DCE-MRI using deep features
论文标题:MolecularsubtypesclassificationofbreastcancerinDCE-MRIusingdeepfeatures翻译:基于深部特征的DCE-MRI对乳腺癌分子亚型的分类摘要利用乳腺DCE-MRI识别分子亚型本研究使用了1359张DCE-MRI图像的人工注释数据集,其中70%用于训练,其余用于测试。从该数据集中提取了12个深度特征。数据集首先由具有乳腺MRI解
小源0
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2023-11-23 17:02
论文阅读
论文阅读
:Cross-layer mutual attention learning for fine-grained visual classification
论文标题:LearnfromeachothertoClassifybetter:Cross-layermutualattentionlearningforfine-grainedvisualclassification翻译:相互学习,更好地分类:跨层相互关注学习,实现细粒度视觉分类摘要细粒度视觉分类(FGVC)很有价值,但也很有挑战性。FGVC的难点主要在于其固有的类间相似性、类内差异性和有限的训
小源0
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2023-11-23 17:02
论文阅读
《MedSegDiff Medical Image Segmentation with Diffusion Probabilistic Model》
论文阅读
理解
《MedSegDiffMedicalImageSegmentationwithDiffusionProbabilisticModel》
论文阅读
理解领域:AnomalyDetection(缺陷检测)论文地址
wyypersist
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2023-11-23 17:31
研1沉淀
DPM
diffusion
model
MedSegDiff
医学图像分割
缺陷检测
论文阅读
:MedSegDiff: Medical Image Segmentation with Diffusion Probabilistic Model
论文标题:MedSegDiff:MedicalImageSegmentationwithDiffusionProbabilisticModel翻译:MedSegDiff:基于扩散概率模型的医学图像分割名词解释:高频分量(高频信号)对应着图像变化剧烈的部分,也就是图像的边缘(轮廓)或者噪声以及细节部分。1.动态条件编码在大多数条件DPM中,条件先验是一个唯一的给定信息。然而,医学图像分割是出了名的模
小源0
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2023-11-23 17:52
论文阅读
计算机视觉
人工智能
【
论文阅读
笔记】Emu: Enhancing Image Generation Models Using Photogenic Needles in a Haystack
【
论文阅读
笔记】Emu:EnhancingImageGenerationModelsUsingPhotogenicNeedlesinaHaystack
论文阅读
笔记论文信息摘要背景方法结果关键发现作者动机相关工作方法
LuH1124
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2023-11-23 15:14
论文阅读笔记
文生图
论文阅读
笔记
人工智能
【
论文阅读
笔记】Emu Edit: Precise Image Editing via Recognition and Generation Tasks
【
论文阅读
笔记】EmuEdit:PreciseImageEditingviaRecognitionandGenerationTasks
论文阅读
笔记论文信息摘要背景方法结果额外关键发现作者动机相关工作1.
LuH1124
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2023-11-23 15:35
论文阅读笔记
Aigc
文生图大模型
图像编辑
论文阅读
“Contrastive and attentive graph learning for multi-view clustering”
WangR,LiL,TaoX,etal.Contrastiveandattentivegraphlearningformulti-viewclustering[J].InformationProcessing&Management,2022,59(4):102967.摘要导读基于图的多视图聚类旨在利用多视图图信息来提供聚类解决方案。多视图的一致性约束是多视图图聚类的关键。现有的研究大多是生成融合图
掉了西红柿皮_Kee
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2023-11-23 15:30
ResNeSt 2020
论文阅读
笔记
ResNeSt:Split-AttentionNetworksGithub:https://github.com/zhanghang1989/ResNeStDetectron2版本Github:https://github.com/zhanghang1989/detectron2-ResNeSt1.Introduction主要谈了一下目前一些ResNet的变体网络存在的问题最近大部分的下游应用还是
Kloping
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2023-11-23 14:03
多元输出回归模型
示例2:多步
时间序列预测
,其中涉及预测给定变量的多
AIHUBEI
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2023-11-23 11:28
机器学习和数据挖掘
机器学习
回归模型
多元输出回归
RegressorChain
A_Machine_Vision_Apparatus_and_Method_for_Can-End_Inspection-
论文阅读
笔记
A_Machine_Vision_Apparatus_and_Method_for_Can-End_Inspection一种用于罐端检测的机器视觉装置和方法//2022.6.27日上午10:17开始阅读笔记论文地址https://ieeexplore.ieee.org/document/7476878论文贡献本文介绍了一种用于实时焊缝检测的机器视觉装置。在简要介绍仪器系统设计和成像系统的基础上,重
wyypersist
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2023-11-23 10:53
研0沉淀
熵率聚类算法
先验形状约束
超像素聚类和选择算法
多尺度脊(谷)检测算法
罐端检测的机器视觉装置和方法
【
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】An Experimental Survey of Missing Data Imputation Algorithms
论文地址:AnExperimentalSurveyofMissingDataImputationAlgorithms|IEEEJournals&Magazine|IEEEXplore处理缺失数据最简单的方法就是是丢弃缺失值的样本,但这会使得数据更加不完整并且导致偏差或影响结果的代表性。因此,研究者提出了一系列填补方法,包括早期的简单统计填补方法、传统的机器学习填补方法和现代深度学习填补算法。早期的
轩儿毛肚
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2023-11-23 06:41
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数据填补
论文阅读
数据填补
Anthropic LLM
论文阅读
笔记
研究时间:与InstrcutGPT同期的工作,虽然其比ChatGPT发布更晚,但是其实完成的时间比ChatGPT更早。与ChatGPT的应用区别:该模型比ChatGPT回答我不知道的概率更高。将强化学习用于大语言模型(RLHF):发现这种方法可以提升几乎在所有NLP任务上的性能。随着参数的增加,效果也越来越好。如果模型经过了强化学习的辅助,效果会进一步提升;如果经过了有用性的训练,模型会有更大的提
北岛寒沫
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2023-11-23 04:01
NLP论文阅读
论文阅读
笔记
人工智能
【
论文阅读
】时序动作检测系列论文精读(2018年)
文章目录1.PreciseTemporalActionLocalizationbyEvolvingTemporalProposals论文目的——拟解决问题贡献——创新实现流程详细方法2.CTAP:ComplementaryTemporalActionProposalGeneration论文目的——拟解决问题贡献——创新实现流程详细方法3.BSN:BoundarySensitiveNetworkfo
三木今天学习了嘛
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2023-11-23 04:44
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Temporal
Action
Detection
论文阅读
【
论文阅读
】LSSNet
简介LSSNet:ATwo-streamConvolutionalNeuralNetworkforSpottingMacro-andMicro-expressioninLongVideos研究领域:macro-andmicro-expressionspotting期刊:MM21作者:中国电子科技大学-Wang-WangYu代码:williamlee91/mer_spotnotimportant总体
灼灼meou
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2023-11-23 04:13
文献阅读
计算机视觉
论文阅读
:“基于快速特征点提取和描述算法与色调、饱和度和明度的图像特征点匹配算法”
文章目录摘要引言方法实验结果图像预处理结果对比图像配准结果对比参考文献摘要提出了一种基于快速点特征提取和描述(ORB)算法与色调、饱和度和明度(HSV)的图像特征点匹配算法。首先利用双边滤波和均值滤波结合对图像进行预处理,然后使用ORB算法进行特征点提取;接着利用K维二叉树(K-DTree)算法与汉明距离进行特征点粗匹配;再利用图像的HSV信息对匹配特征点对进行二次筛选。实验结果表明,在图像进行预
如松茂矣
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2023-11-23 03:58
三维重建
论文阅读
ORB
图像配准
图像拼接
论文阅读
Forecasting at Scale (二)
最近在看时间序列的文章,回顾下经典论文地址项目地址ForecastingatScale3.2、季节性3.3、假日和活动事件3.4、模型拟合3.5、分析师参与的循环建模4、自动化预测评估4.1、使用基线预测4.2、建模预测准确性4.3、模拟历史预测4.4、识别大的预测误差5、结论6、致谢3.2、季节性企业时间序列通常由于它们所代表的人类行为而具有多期季节性。例如,5天的工作周可以在时间序列上产生每周
赫凯
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2023-11-23 02:42
#
机器学习
#
论文阅读
论文阅读
推荐系统 - 排序算法 - 神经网络:FNN
论文阅读
1.前言FNN在文章DeepLearningoverMulti-fieldCategoricalData–ACaseStudyonUserResponsePrediction中提出论文地址该篇论文于2016年发表,提出了基于FM预训练获取离散特征embedding表示(注意这里的“特征”指的是FFM中说的“field”,而不是FM中说的“特征”,比如“性别”算一个特征、“品类”算一个特征),结合M
愉贵妃珂里叶特氏海兰
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2023-11-23 01:43
京东实习
神经网络
推荐系统
【收藏】
时间序列预测
入门必读的4篇论文
时间序列预测
是一个发展历史悠久的技术领域,近些年随着机器学习算法和深度学习算法的应用,
时间序列预测
方法在越来越多的传统领域焕发光彩。
深度学习技术前沿
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2023-11-22 20:04
算法
机器学习
人工智能
深度学习
大数据
porphet论文_【读论文】prophet
2018)Forecastingatscale.TheAmericanStatistician72(1):37-45(https://facebook.github.io/prophet/).镜像地址pdf
时间序列预测
可以用于
weixin_39943000
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2023-11-22 20:02
porphet论文
【
论文阅读
】NeuralProphet: Explainable Forecasting at Scale
NeuralProphet:ExplainableForecastingatScale前言1、NeuralProphet模型1.1模块组成1.1.1趋势模块1.1.2周期性1.1.3自回归1.1.4滞后回归1.1.5未来回归1.1.6事件与节假日1.2预处理1.2.1缺失值1.2.2标准化1.2.3表式化1.3训练1.3.1损失函数1.3.2正则化1.3.3优化器1.3.4学习率1.3.5批次大小
qq_38142901
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2023-11-22 19:57
时序预测
论文阅读
深度学习
人工智能
论文阅读
Forecasting at Scale (一)
最近在看时间序列的文章,回顾下经典论文地址项目地址ForecastingatScale摘要1、介绍2、时间业务序列的特点3、Prophet预测模型3.1、趋势模型3.1.1、非线性饱和增长3.1.2、具有变化点的线性趋势3.1.3、自动转换点选择3.1.4、趋势预测的不确定性摘要预测是一项常见的数据科学任务,能够帮助组织进行容量规划、目标设定和异常检测。尽管其重要性不言而喻,但在生产可靠且高质量的
赫凯
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2023-11-22 19:47
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机器学习
#
论文阅读
论文阅读
fbprophet 时序模型的使用
Facebook开源了一个
时间序列预测
的算法,叫做fbprophet,prophet算法不仅可以处理时间序列存在一些异常值的情况,也可以处理部分缺失值的情形,还能够全自动地预测时间序列未来的走势。
windows_oracle
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2023-11-22 16:14
python
推荐系统
论文阅读
(四十七)-DMIN:用户多兴趣演化网络
论文:论文题目:《DeepMulti-InterestNetworkforClick-throughRatePrediction》论文地址:https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3340531.3412092今天来看一篇阿里发在CIKM的shortpaper,主要聚集在多兴趣跟兴趣演化这两个方向。一、背景不管在电商领域还是短视频领域,用户的兴趣通常是多样的,潜藏在一
推荐系统论文阅读
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2023-11-22 10:27
时序预测 | Pytorch实现TCN-Transformer的
时间序列预测
时序预测|Pytorch实现TCN-Transformer的
时间序列预测
目录时序预测|Pytorch实现TCN-Transformer的
时间序列预测
效果一览基本介绍程序设计效果一览基本介绍基于TCN-Transformer
机器学习之心
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2023-11-22 08:43
时序预测
pytorch
transformer
TCN
Transformer
时序预测 | Matlab实现HPO-ELM猎食者算法优化极限学习机的
时间序列预测
时序预测|Matlab实现HPO-ELM猎食者算法优化极限学习机的
时间序列预测
目录时序预测|Matlab实现HPO-ELM猎食者算法优化极限学习机的
时间序列预测
效果一览基本介绍程序设计参考资料效果一览基本介绍
机器学习之心
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2023-11-22 08:13
时序预测
HPO-ELM
猎食者算法优化
极限学习机
时间序列预测
时序预测 | MATLAB实现基于LSTM-AdaBoost长短期记忆网络结合AdaBoost
时间序列预测
时序预测|MATLAB实现基于LSTM-AdaBoost长短期记忆网络结合AdaBoost
时间序列预测
目录时序预测|MATLAB实现基于LSTM-AdaBoost长短期记忆网络结合AdaBoost
时间序列预测
预测效果基本介绍模型描述程序设计参考资料预测效果
机器学习之心
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2023-11-22 08:08
时序预测
LSTM-AdaBoost
长短期记忆网络
结合AdaBoost
时间序列预测
论文阅读
“ZINB-based Graph Embedding Autoencoder for Single-cell RNA-seq Interpretations”
YuZ,LuY,WangY,etal.ZINB-basedGraphEmbeddingAutoencoderforSingle-cellRNA-seqInterpretations.AAAI2022.摘要导读单细胞RNA测序(scRNA-seq)提供了在单细胞分辨率下的全基因组基因表达水平的高通量信息,实现了对单个细胞的转录组的精确理解。(单细胞RNA测序数据的意义)不幸的是,快速增长的scRNA
掉了西红柿皮_Kee
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2023-11-22 03:22
生物信息学之抗癌药物反应
论文阅读
六:DNN整合基因组谱
论文地址:Predictingdrugresponseoftumorsfromintegratedgenomicprofilesbydeepneuralnetworks利用深度神经网络预测整合基因组谱的肿瘤药物反应作者信息:Yu-ChiaoChiu1,Hung-IHarryChen1,2,TingheZhang2,SongyaoZhang2,3,AparnaGorthi1,Li-JuWang1,Y
Programming_miao
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2023-11-22 03:58
生物信息学论文阅读小记
生物信息学
药物反应预测
深度神经网络
GDSC
TCGA
Re50:读论文 Large Language Models Struggle to Learn Long-Tail Knowledge
诸神缄默不语-个人CSDN博文目录诸神缄默不语的
论文阅读
笔记和分类论文名称:LargeLanguageModelsStruggletoLearnLong-TailKnowledgeArXiv网址:https
诸神缄默不语
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2023-11-22 02:53
人工智能学习笔记
语言模型
人工智能
自然语言处理
时间序列预测
实战(十七)PyTorch实现LSTM-GRU模型长期预测并可视化结果(附代码+数据集+详细讲解)
一、本文介绍本文给大家带来的实战内容是利用PyTorch实现LSTM-GRU模型,LSTM和GRU都分别是RNN中最常用Cell之一,也都是
时间序列预测
中最常见的结构单元之一,本文的内容将会从实战的角度带你分析
Snu77
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2023-11-21 23:07
时间序列预测专栏
pytorch
lstm
gru
人工智能
深度学习
python
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:A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning
作者:ZacharyC.LiptonUCSD一、论文所解决的问题现有的关于RNN这一类网络的综述太少了,并且论文之间的符号并不统一,本文就是为了RNN而作的综述二、论文的内容(0)整体一览由前馈神经网络-》RNN的早期历史以及发展-》现代RNN的结构-》现代RNN的应用(1)前馈神经网络图1一个神经元图2一个神经网络传统的前馈神经网络虽然能够进行分类和回归,但是这些都是假设数据之间是iid(独立同
xizero00
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2023-11-21 18:34
论文阅读
深度学习
神经网络
回复式神经网络
论文阅读
笔记:Tailor A soft-prompt-based approach to attribute-based controlled text generation
文章的主要工作(1)提出了一种基于软提示的属性驱动CTG方法,名为Tailor。为了在统一的范式中同时包括单属性和多属性CTG,Tailor使用一组预训练的前缀来引导一个固定的PLM生成具有预定义属性的句子,然后有效地将它们连接起来生成多属性句子。(2)通过实验揭示了连续提示的组合能力。为了增强这种组合,在单属性CTG后探索了两种有效的策略,一种是无需训练的策略(MAPmask+RPsequenc
青云遮夜雨
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2023-11-21 17:51
论文笔记
论文阅读
笔记
prompt
论文阅读
笔记:Seen to Unseen Exploring Compositional Generalization of Multi-Attribute Controllable Dialogu
文章的主要工作(1)首次探索用于多属性可控对话生成的组合泛化,并发现现有模型缺乏对分布外的多属性组合的泛化能力。(2)提出了一种解耦的可控生成方法,DCG,它通过属性导向提示的共享映射学习从已见值到未见组合的属性概念,并使用解耦损失来分离不同的属性组合。(3)引入了一个统一的无需参照的评估框架,MAE,用于不同粒度的属性。我们建立了两个基准测试,并且充分的实验结果证明了我们的方法和评价指标的有效性
青云遮夜雨
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2023-11-21 17:21
论文笔记
论文阅读
笔记
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