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葉梓
  • 葉梓國內(nèi)知名上市IT企業(yè)的資深技術(shù)專家,高級工程師
  • 擅長領(lǐng)域: 人工智能 大數(shù)據(jù)
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:上海市
  • 學(xué)員評價: 暫無評價 發(fā)表評價
  • 助理電話: 13006597891 QQ:2116768103 微信掃碼加我好友
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人工智能之最新自然語言處理技術(shù)與實戰(zhàn)

主講老師:葉梓
發(fā)布時間:2021-05-21 14:53:08
課程詳情:

l  課程介紹:

自然語言處理(簡稱 NLP)是計算機科學(xué)和人工智能研究的一個重要方向,研究計算機和理解和運用人類語言進(jìn)行交互的問題,它是集語言學(xué)、機器學(xué)習(xí)、統(tǒng)計學(xué)、大數(shù)據(jù)于一體的綜合學(xué)科。

本課程主要介紹了NLP中的常用知識點:分詞、詞法分析、句法分析、向量化方法、經(jīng)典的NLP機器學(xué)習(xí)算法,還重點介紹了NLP中最近兩年來基于大規(guī)模語料預(yù)訓(xùn)練的詞嵌入模型及應(yīng)用。同時本課程偏重于實戰(zhàn),不僅系統(tǒng)地介紹了 NLP的知識點,還講解如何實際應(yīng)用和開發(fā),每章節(jié)都有相應(yīng)的實戰(zhàn)代碼。

 

l  課程時間:4

 

l  學(xué)習(xí)對象

1.希望從事NLP工作的IT技術(shù)人員、開發(fā)人員等。

2.高校、科研院涉及NLP工作的學(xué)生和研究人員。

 

l  學(xué)習(xí)目標(biāo):
1.
掌握NLP基礎(chǔ);
2.
分詞;詞法、句法分析
3.
文本向量化

4.HMMCRF

5.基于深度學(xué)習(xí)NLP算法;

6.神經(jīng)語言模型

7.詞嵌入方法

8.基于大規(guī)模語料預(yù)訓(xùn)練的詞嵌入

l  課程大綱

第一天:傳統(tǒng)的NLP

一、NLP基礎(chǔ)知識

1、自然語言處理簡介

2、中文NLP的主要任務(wù)

3、常見的NLP系統(tǒng)

4NLP的研究機構(gòu)與資源

二、中文分詞

1、基于字符串匹配的分詞

2、統(tǒng)計分詞法與分詞中的消歧

3、命名實體識別

4、常用分詞工具:JIEBA

三、文本的相似性

1VSM

2TF-IDF

3、初步情感分析

四、隱馬爾科夫模型

1、形式化定義

2、三個問題

3、評估問題與向前向后算法

4、解碼問題:維特比算法

5、學(xué)習(xí)問題:Baum-Welch算法

五、條件隨機場

1、最大熵原理

2、無向圖模型

3、最大團(tuán)上的勢函數(shù)

4、工具:CRF

 

第二天:從傳統(tǒng)到現(xiàn)代

一、從LSALDA

1LSASVD分解

2pLSA

3LDA

二、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)語言模型

1、維數(shù)的詛咒

2n-gram語言模型

3NNLM的具體實現(xiàn)

4、改進(jìn)的思路

三、word2vec

1one-hotDistributed

2CBOW

3skip-gram

4Hierachical Softmax

5Negative Sampling

四、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN

1RNN的基礎(chǔ)架構(gòu)

2RNN的示例

3LSTM

4GRU

 

第三天:預(yù)訓(xùn)練模型之一(變形金剛、芝麻街、獨角獸及其他)

一、GloVe

1、與word2vec的區(qū)別

2、統(tǒng)計共現(xiàn)矩陣

3、用GloVe訓(xùn)練詞向量

二、Transformer

1、所有你需要的僅僅是“注意力”

2Transformer中的block

3、自注意力與多頭注意力

4、位置編碼(為什么可以拋棄RNN

三、三大特征抽取器的比較

1CNNRNNTransformer的比較

2、融合各種模型

四、Elmo

1、雙向語言模型

2、工作原理

3Elmo的應(yīng)用場景

五、GPT

1、“一定會有人用它干壞事”

2GPT的內(nèi)部架構(gòu)

3Transformer的演示

4、自注意力機制的改進(jìn)

5GPT的應(yīng)用場景

 

第四天:預(yù)訓(xùn)練模型之二(站上BERT的肩頭)

一、BERT的前世今生

1、之前介紹的模型回顧

2、現(xiàn)代NLP的最新應(yīng)用場景

3、條條大路通BERT

二、BERT詳解

1、原理與方法

2BERT的應(yīng)用場景

3BERT源碼簡介

三、站在BERT肩膀上的新秀們

1ERNIE

2XLnet


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