《自然语言处理应用与实战》内容简介与阅读建议

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作者
韩少云
分类
科技技术
语言
中文

《自然语言处理应用与实战》内容简介

本书系统介绍了自然语言处理及深度学习,并结合实际应用场景和综合案例,深入浅出地讲解自然语言处理领域的相关知识。 全书共 15 章,分为 4 个部分。第 1 部分是自然语言处理基础,首先介绍自然语言处理的相关概念和基本技能,然后介绍词向量技术和实现方法,最后介绍关键词提取技术。第 2 部分是自然语言处理核心技术,分别介绍朴素贝叶斯算法、N-gram 语言模型、PyTorch 深度学习框架、FastText 模型文本分类和基于深度学习的文本分类。第 3 部分是序列标注,介绍序列标注的具体应用,如 HMM 词性标注和 HMM 命名实体识别等常见的自然语言处理应用场景。第 4 部分是预训练模型,它在很大程度上促进了自然语言处理的发展,这部分内容关注预训练模型的具体应用,如 ALBERT 的命名实体识别、Transformer 的文本分类、BERT的文本相似度计算、ERNIE 的情感分析等。 本书适合对人工智能、机器学习、深度学习和自然语言处理感兴趣的读者阅读,也可以作为应用型本科院校和高等职业院校人工智能相关专业的教材。

《自然语言处理应用与实战》书籍信息摘要

《自然语言处理应用与实战》内容简介与阅读建议,作者 韩少云,科技技术。获取前建议核对作者、出版社、年份、ISBN、版本和正版渠道。相关主题:计算机网络、软硬件开发。

《自然语言处理应用与实战》适合哪些读者?

适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

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《自然语言处理应用与实战》怎么获取更合适?

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常见问题

《自然语言处理应用与实战》适合谁读?

适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

《自然语言处理应用与实战》阅读难度高吗?

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