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TEXTCNN
TextCNN
文本分类详解--使用TensorFlow一步步带你实现简单
TextCNN
TextCNN
文本分类详解–使用TensorFlow一步步带你实现简单
TextCNN
前言近期在项目组工作中,使用
TextCNN
对文本分类取得了不错的准确率,为了更清晰地了解
TextCNN
的结构,特翻译TensorFlow
ParadiseHeaven
·
2020-08-26 11:17
人工智能
137、TensorFlow使用
TextCNN
进行文本分类
下面是分类的主函数入口#!/usr/bin/envpythonimporttensorflowastfimportnumpyasnpimportosimporttimeimportdatetimeimportdata_helpersfromtext_cnnimportTextCNNfromtensorflow.contribimportlearn#Parameters#==============
aihaotan8299
·
2020-08-26 11:26
零基础入门NLP-TASK5基于深度学习的文本分类2
TextCNN
#模型搭建self.filter_sizes=[2,3,4]#n-gramwindowself.out_channel=100self.convs=nn.ModuleList([nn.Conv2d
布丁咩咩
·
2020-08-24 05:41
零基础入门NLP新闻文本分类
文本分类(5)-
TextCNN
实现文本分类
利用
TextCNN
对IMDBReviwe文本进行分类,数据集地址:https://pan.baidu.com/s/1EYoqAcW238saKy3uQCfC3w提取码:ilzeimportnumpyasnpimportloggingfromkerasimportInputfromkeras.layersimportConv1D
番茄要去皮
·
2020-08-24 04:48
深度学习
基于
TextCNN
的情感二分类
0.CauseIjustwannawakeupinthefleetinglight0.1アイスクリームみた溶けそう、その瞳にみつめられたなら新论文方向想好了,一个改进的
TextCNN
应用实例吧。
weixin_30258027
·
2020-08-24 03:09
nlp之文本分类(更新中...)
话说完之后你自己肯定也会觉得很不负责,我也是,开始以为这就是一个“垃圾”的简单模型,但是还是忍不住找到了paper拿来读一读,读完之后虽然没有大彻大悟,但是感觉这种思想算是吧RNN和CNN融会贯通了,当然这个模型也只是在
textCNN
蜗牛蜗牛慢慢爬
·
2020-08-24 03:59
自然语言处理
深度学习
自然语言处理
【NLP】天池新闻文本分类(五)——基于深度学习的文本分类2
【NLP】天池新闻文本分类(五)——基于深度学习的文本分类2前言Word2Vec文本法Word2Vec词向量
TextCNN
文本分类TextRNN文本分类HAN文本分类前言本文是NLP之新闻文本分类挑战赛
阿黄一号
·
2020-08-24 02:23
新闻文本分类—基于深度学习的文本分类2
学习目标学习Word2Vec的使用和基础原理学习使用
TextCNN
、TextRNN进行文本表示学习使用HAN网络结构完成文本分类文本表示方法Part3词向量本节通过word2vec学习词向量。
疏窗泛影
·
2020-08-24 02:41
自然语言处理
tensorflow
深度学习
【NLP】天池新闻文本分类——Task5 基于深度学习的文本分类2
Skip-grams训练Wordpairsand"phases"对高频词抽样NegativesamplingHierarchicalSoftmax霍夫曼树HierarchicalSoftmax过程代码实现使用
TextCNN
nuoyi0618
·
2020-08-24 01:41
NLP实践
我的NLP实践之旅05
一、Word2Vec这次的NLP组队学习Task05为深度学习组队时间,分为Word2Vec,
TextCNN
,和TextRNN三个部分,下面介绍一下Word2Vec简单来说,Word2Vec实际上就是读单词的一次处理
m0_37671786
·
2020-08-24 01:39
我的博客
Task5
学习目标学习Word2Vec的使用和基础原理学习使用
TextCNN
、TextRNN进行文本表示学习使用HAN网络结构完成文本分类文本表示方法Part3词向量本节通过word2vec学习
lllllldxsd
·
2020-08-24 01:37
天池新闻文本分类
TextCNN
模型原理及理解
1.概要
TEXTCNN
是由YoonKim在论文(2014EMNLP)ConvolutionalNeuralNetworksforSentenceClassification中提出的,其主要思想是将不同长度的短文作为矩阵输入
he613
·
2020-08-24 00:18
机器学习
机器学习
深度学习
文本分类
自然语言处理
NLP
新闻文本分类-06 基于Bert的文本分类
上一章节采用Word2Vec做向量表示,通过
TextCNN
以及TextRNN的深度学习模型来做文本分类。
cymx66688
·
2020-08-24 00:06
新闻文本分类
零基础入门NLP - 新闻文本分类(五、基于深度学习的文本分类2 - 2 -
TextCNN
)
TextCNN
利用CNN(卷积神经网络)进行文本特征抽取,不同大小的卷积核分别抽取n-gram特征,卷积计算出的特征图经过MaxPooling保留最大的特征值,然后将拼接成一个向量作为文本的表示。
FunYoung0407
·
2020-08-23 23:40
NLP
Task5 基于深度学习的文本分类2
1、Word2Vec的使用和基础原理2、使用
TextCNN
、TextRNN进行文本表示3、使用HAN网络结构完成文本分类文本表示方法Part3词向量通过word2vec学习词向量。
光烟
·
2020-08-23 23:33
深度学习
自然语言处理
算法
python
机器学习
【todo】【天池学习赛】新闻文本分类 -task05-Word2Vec/
TextCnn
/TextRnn
参考资料:dw的demo:Word2Vec/
TextCnn
/TextRnnhttps://tianchi.aliyun.com/home/science/scienceDetail?
大龙2020
·
2020-08-23 23:07
新闻文本分类-05 基于word2vec+
TextCNN
+TextRNN的文本分类
这一章节采用Word2Vec做向量表示,通过
TextCNN
以及TextRNN的深度学习模型来做文本分类。1.Word2Vec使用gensim训练word2vec设置随机种子。
cymx66688
·
2020-08-23 22:12
新闻文本分类
新闻文本分类之旅 机器学习
解题思路:思路1:TF-IDF提取特征+SVM分类;思路2:训练FastText词向量并分类;思路3:训练Word2Vec词向量+
TextCNN
模型分类;思路4:训练Bert词向量并分类;思路5:B
目光所及
·
2020-08-23 22:06
自然语言处理
Pytorch深度学习(7) -- 文本情感分类 CNN
Pytorch深度学习(7)--文本情感分类CNN1.文本情感分类:使用卷积神经网络(
textCNN
)1.1一维卷积层1.2时序最大池化层1.3读取和预处理IMDb数据集1.4
textCNN
模型1.4.1
蜻蜓队长TTT
·
2020-08-22 14:26
bert模型后接
TextCNN
、LSTM
使用keras_bert来搭建模型#bertdefget_model():bert_model=load_trained_model_from_checkpoint(config_path,checkpoint_path)forlinbert_model.layers:l.trainable=TrueT1=Input(shape=(None,))T2=Input(shape=(None,))T=b
地滑之秀
·
2020-08-22 14:02
Task05 word2vec,textrnn,
textcnn
使用gensim训练word2vec本DEMO只使用部分数据,使用全部数据预训练的词向量地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1ewlck3zwXVQuAzraZ26Euw提取码:qbprimportloggingimportrandomimportnumpyasnpimporttorchlogging.basicConfig(level=logging.INFO,forma
佛系
·
2020-08-22 14:06
NLP
文本分类系列(2):TextRNN及其pytorch实现
文本分类系列(1):
TextCNN
及其pytorch实现文本分类系列(2):TextRNN及其pytorch实现TextRNN尽管
TextCNN
能够在很多任务里面能有不错的表现,但CNN有个最大问题是固定
BruceWu1234
·
2020-08-22 14:14
自然语言处理
机器学习
pytorch
TextCNN
/RCNN/LSTM/GRU
目录1
TextCNN
1.1嵌入层(embeddinglayer)1.2ConvolutionLayer1.3PoolingLayer1.3.1One-MaxPooling1.3.2AveragePooling1.3.3K-MaxPooling1.3.4DynamicPooling
一枚小码农
·
2020-08-22 13:15
NLP
自然语言处理(NLP):08 PyTorch深度学习之
TextCNN
短文本分类
本章节主要研究内容:基于PyTorch深度学习工具来完成短文本分类知识点业务需求文本分类应用场景、技术方案以及挑战技术架构文本分析词向量CNN原理tensorboardX可视化项目实战:基于
TextCNN
福利2020
·
2020-08-22 13:39
自然语言处理
pytorch 实现
textCNN
textCNN
模型
textCNN
模型主要使用了一维卷积层和时序最大池化层。
明日何其多_
·
2020-08-22 13:23
pytorch
pytorch 实现RNN文本分类
除了模型不一样,其他部分和
TextCNN
实现过程都是一样的,可以参考下面的链接。这里就不详细解释了。
明日何其多_
·
2020-08-22 13:23
pytorch
新闻文本分类--任务5 基于深度学习的文本分类2
学习目标学习Word2Vec的使用和基础原理学习使用
TextCNN
、TextRNN进行文本表示学习使用HAN网络结构完成文本分类文本表示方法Part3词向量本节通过word2vec学习
迷途小龙驹
·
2020-08-22 13:13
竞赛
#
自然语言处理
#
天池
【NLP】
textCNN
进行中文文本分类(pytorch)
textCNN
模型详解https://www.cnblogs.com/bymo/p/9675654.htmlhttps://zhuanlan.zhihu.com/p/77634533?
ayangyangyang25
·
2020-08-22 12:22
NLP
Pytorch
基于LSTM和
TextCNN
的文本情感分析
Pipeline读取评论数据和情感标签预处理文本数据创建数据迭代器建立神经网络模型加载预训练词向量训练模型模型评价LSTM对于给定序列{X1,X2,...,XT}\{\boldsymbolX_1,\boldsymbolX_2,...,\boldsymbolX_T\}{X1,X2,...,XT},其中,Xt∈Rn×d\boldsymbolX_t\inR^{n\timesd}Xt∈Rn×d为时间步tt
To_be_thinking
·
2020-08-22 12:41
深度学习入门到放弃
pytorch自然语言处理基础模型之三:
TextCNN
1、模型原理
TextCNN
简介是CNN的一种变形,CNN(2011)主要运用于图片分类,YoonKim在论文《ConvolutionalNeuralNetworksforSentenceClassification
Flutter Yang
·
2020-08-22 11:58
NLP入门_基于深度学习的文本分类
TextCNN
#模型搭建self.filter_sizes=[2,3,4]#n-gramwindowself.out_channel=100self.convs=nn.ModuleList([nn.Conv2d
dancingmind
·
2020-08-22 04:28
NLP
新闻文本分类 - Task5 基于深度学习的文本分类2
学习目标学习Word2Vec的使用和基础原理学习使用
TextCNN
、TextRNN进行文本表示学习使用HAN网络结构完成文本分类文本表示方法Part3词向量本节通过word2vec学习词向量。
浮汐
·
2020-08-21 23:11
自然语言处理
TextCNN
(个人笔记)
1.
TextCNN
结构图2.优化参数
TextCNN
模型中,超参数主要有词向量,RegionSize的大小,FeatureMap的数量,激活函数的选择,Pooling的方法,正则化的影响。
KasenBob
·
2020-08-20 02:40
大数据
机器学习
NLP
TextCNN
论文来源:“ConvolutionalNeuralNetworksforSentenceClassification”为了更好理解,以下图举例,实际参数值参考论文图中第一层输入为7*5的词向量矩阵,其中词向量维度为5,句子长度为7,然后第二层使用了3组宽度分别为2、3、4的卷积核,图中每种宽度的卷积核使用了两个。其中每个卷积核在整个句子长度上滑动,得到n个激活值,图中卷积核滑动的过程中没有使用pa
五癫
·
2020-08-20 01:16
tensorflow2.0电影情感分析
对于正常而言的CNN中的卷积核,
textCNN
的卷积核的宽度一般和词向量的维度一样,图上的维度是6。卷积核的高度一般设置为2-6的范围。
ZhangLH66
·
2020-08-19 01:48
深度学习记录
学习python记录
【原创】文本分类算法
TextCNN
原理详解(一)
最近一直在研究
textCNN
算法,准备写一个系列,每周更新一篇,大致包括以下内容:
TextCNN
基本原理和优劣势
TextCNN
代码详解(附Github链接)
TextCNN
模型实践迭代经验总结
TextCNN
weixin_30867015
·
2020-08-17 16:36
[深度学习-NLP]Imdb数据集情感分析之模型对比(贝叶斯, LSTM, GRU,
TextCNN
,BERT)
一,详细原理以及代码请看下面博客1.Imdb数据集情感分析之离散贝叶斯2.Imdb数据集情感分析之LSTM长短期记忆3.Imdb数据集情感分析之卷积神经网络-
TextCNN
4.Imdb数据集情感分析之BERT
茫茫人海一粒沙
·
2020-08-16 06:37
tensorflow
深度学习之卷积神经网络(CNN)
我用
TextCnn
来做文本分类的任务,相比TextRnn,训练速度要快非常多,准确性也比较高。
weixin_30622107
·
2020-08-16 02:20
第十届中国大学生服务外包创新创业大赛
基于
TextCNN
的电商产品短文本分类分类一直是数据科学界研究的重点问题,它被广泛地应用到生活的各个方面。伴随着电商行业的快速发展。商品的数量越来越多,需要对商品制定分类,便于找寻自己所需的商品。
uscrzwj
·
2020-08-12 17:36
算法设计与应用
pytorch学习之
textCNN
实现
最近在学pytorch,所以尝试使用pytorch实现
textCNN
,ps(git上有其他人
textCNN
的实现)。pytorch比tensorflow好的一个地方就在于好学,适合初学者。
yellow_red_people
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2020-08-12 14:15
pytorch学习
NLP.TM[29] | 近期做NER的反思
往期回顾:NLP.TM[24]|
TextCNN
的个人理解NLP.TM[25]|CS224N学习小结NLP.TM[26]|bert之我见-attention篇NLP.TM[27]|bert之我见-positionalencodingNLP.TM
机智的叉烧
·
2020-08-09 19:59
NLP.TM[28] | 浅谈NLP算法工程师的核心竞争力
往期回顾:NLP.TM[22]|如何修正NLP问题的badcaseNLP.TM[24]|
TextCNN
的个人理解NLP.TM[25]|CS224N学习小结NLP.TM[26]|bert之我见-attention
机智的叉烧
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2020-08-09 19:29
NLP.TM[24] |
TextCNN
的个人理解
【NLP.TM】本人有关自然语言处理和文本挖掘方面的学习和笔记,欢迎大家关注。往期回顾:NLP.TM[18]|搜索中的命名实体识别NLP.TM[19]|条件随机场知识整理(超长文!)NLP.TM[20]|词权重问题NLP.TM[21]|语言模型发展思路NLP.TM[22]|如何修正NLP问题的badcaseTextCNN应该是NLP中非常经典的模型了,文本分类中他应该是深度学习方法的入门级方法,最
机智的叉烧
·
2020-08-09 19:28
NLP.TM[26] | bert之我见-attention篇
NLP.TM[20]|词权重问题NLP.TM[21]|语言模型发展思路NLP.TM[22]|如何修正NLP问题的badcaseNLP.TM[24]|
TextCNN
的个人理解NLP.TM[25]|CS224N
机智的叉烧
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2020-08-09 19:28
NLP.TM[25] | CS224N学习小结
NLP.TM[20]|词权重问题NLP.TM[21]|语言模型发展思路NLP.TM[22]|如何修正NLP问题的badcaseNLP.TM[24]|
TextCNN
的个人理抱着对NLP有更加深入和全面的了解开始学习
机智的叉烧
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2020-08-09 19:28
NLP.TM[27] | bert之我见-positional encoding
往期回顾:NLP.TM[21]|语言模型发展思路NLP.TM[22]|如何修正NLP问题的badcaseNLP.TM[24]|
TextCNN
的个人理解NLP.TM[25]|CS224N学习小结NLP.TM
机智的叉烧
·
2020-08-09 19:28
深度学习之----
TextCNN
文本分类
1.卷积神经网络英文名称:(ConvolutionalNeuralNetwork),简称CNN。由输入层、卷积层、激活函数、池化层、全连接层组成,即INPUT-CONV-RELU-POOL-FC。是深度学习技术中极具代表的网络结构之一,最早应用在图像处理当中,现在在自然语言处理应用也非常多。卷积神经网络示意图2.构成部分主要由5个部分组成:输入层,卷积层,激活层,池化层,全连接层,搞懂这5个层怎么
小鱼儿的博客
·
2020-08-08 02:32
NLP学习笔记
论文笔记 Cross-modal Bidirectional Translation via Reinforcement Learning
先看网络架构左边是一个
textCNN
,CNN丢出输出后,丢给LSTM,LSTM处理后,将所有的隐层加起来作为表征。而右边是一个CNN,CNN处理后把特征图(按图上理
Uncle_Sugar
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2020-08-06 13:21
强化学习
Deep Learning for Extreme Multi-label Text Classification阅读笔记
Extrememulti-label就是说总的标签量非常多,成千上万甚至数百万.Extrememulti-labeltextclassification主要难点在于数据稀疏,并且计算量较大(标签太多).本文作者对
textcnn
Leokb24
·
2020-08-06 12:05
论文阅读
文本分类论文阅读
TextCNN
介绍
TextCNN
是用来做文本分类的卷积神经网络,由于其结构简单,效果好,在文本分类、推荐等NLP领域应用广泛。
晶晶呀晶晶
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2020-08-06 12:43
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