實體以及它們之間關系的抽取對于理解海量文本語料庫來說是非常重要的驮肉。傳統(tǒng)的實體關系抽取系統(tǒng)都依賴于人工標注的訓練語料并采用了增量式的處理管道胖眷。這樣的系統(tǒng)在面對新的領域語料時需要...
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實體以及它們之間關系的抽取對于理解海量文本語料庫來說是非常重要的驮肉。傳統(tǒng)的實體關系抽取系統(tǒng)都依賴于人工標注的訓練語料并采用了增量式的處理管道胖眷。這樣的系統(tǒng)在面對新的領域語料時需要...
PCNN的開山之作孽椰,針對關系提取問題中數(shù)據(jù)標注錯誤的現(xiàn)象和基于規(guī)則的傳統(tǒng)統(tǒng)計模型特征抽取準確率不高的問題提出解決方法臂拓。通過Piecewise Max Polling的方法叹谁,提...
DSTC7 Track 2「Sentence Generation」任務要求基于 Fact 和對話歷史自動生成回答著蛙。該任務它要求利用端到端的對話系統(tǒng)自動讀取 Fact。這就像...
Self-attention是建立語言及圖像生成模型的有效機制恼布,其通過比較當前時間步中的各個元素,來決定上下文元素的重要程度搁宾。文中提出使用lightweight convol...
三元組抽取是自動化構建知識庫的關鍵步驟,傳統(tǒng)模型方法一般先處理實體識別倔幼,后處理關系分類盖腿,忽略了兩個任務的關聯(lián)性,容易造成誤差的級聯(lián)傳播损同;近些年來翩腐,基于神經(jīng)網(wǎng)絡的聯(lián)合方法模型興...
RePr展示一種周期性移除與取回卷積濾波器的訓練策略,通過減少冗余的學習特征膏燃,改進模型的泛化能力茂卦。對常規(guī)卷積網(wǎng)絡和更復雜的現(xiàn)代深度學習網(wǎng)絡架構都很有效,在多種任務上的準確率都...