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大数据环境下基于知识整合的语义计算技术与应用
蔡圆媛更新时间:2021-02-26 14:04:05
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语义计算是理解自然语言的核心内容之一,有助于计算机量化、理解语句或文档的关联程度。依据语义资源的不同,典型的语义相似度计算方法分为基于知识库和基于语料库。知识库能够提供词汇的语义描述和结构化信息,但是严重依赖于领域专家的构建和维护,词汇覆盖率较低,缺乏可扩展性。而语料库虽然包含丰富的词汇,但是其非结构性导致难以从中提取词汇的有效语义特征。本书作者将在语义计算方向的科学研究成果进行总结整理,立足于基于知识整合的词汇语义相似度计算技术及其应用,提出整合两类语义资源的语义相似度计算方法,从语义特征的选择与提取、语义特征融合、语义计算这三方面内容梳理知识脉络。本书内容涉及当前主流的技术,如深度学习、文本向量化,附有大量的理论与技术介绍、实验数据、图表以及结果分析,帮助读者对于相关知识概念有一个较为清晰的认识。
上架时间:2018-08-30 00:00:00
出版社:北京理工大学出版社
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大数据环境下基于知识整合的语义计算技术与应用最新章节
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- 附录 术语
- 6.4 本章小结
- 6.3 知识作为神经网络的约束
- 6.2 知识作为神经网络的输入
- 6.1 知识图谱与深度学习的研究与应用
- 第6章 知识整合的前世今生
- 5.5 本章小结
- 5.4 应用案例
- 5.3 基于差分进化算法的语义计算
蔡圆媛
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