基於深度學習的自然語言處理 在線電子書 圖書標籤: 碼農
發表於2024-11-05
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卡蒂剋·雷迪·博卡(Karthiek Reddy Bokka) 語音和音頻機器學習工程師,畢業於南加州大學,目前在波特蘭的 Bi-amp Systems公司工作。他的興趣包括深度學習、數字信號和音頻處理、自然語言處理以及計算機視覺。他擁有設計、構建和部署人工智能應用程序的經驗,這些應用程序可以用各種形式的實際數據(包括圖像、語音、音樂、非結構化原始數據等)來解決現實世界中的問題。 舒班吉·霍拉(Shubhangi Hora) Python發者、人工智能愛好者和作傢。她有計算機科學和心理學背景,對與心理健康相關的人工智能特彆感興趣。她住在印度浦那,熱衷於通過機器學習和深度學習來推自然語言處理。除此之外,她還喜歡錶演藝術,是一名訓練有素的音樂傢。 塔努吉·賈因(Tanuj Jain) 在德國公司工作的數據科學傢。他一直在發深度學習模型,並將其投生産以商用。他對自然語言處理特彆感興趣,並將自己的專業知識應用於分類和情感評級任務。他擁有電氣工程碩士學位,主要研究統計模式識彆。 莫尼卡·瓦姆布吉(Monicah Wambugu) 金融技術公司的首席數據科學傢,該公司通過利用數據、機器學習和分析來提供小額貸款,以執行替代信用評分。她是加州大學伯剋利分校信息管理與係統碩士研究生。Monicah對如何利用數據科學和機器學習來設計産品和應用程序,以滿足目標受眾的行為和社會經濟需求特彆感興趣。
將深度學習方法應用於各種自然語言處理任務,可以讓你的算法在速度和準確性方麵提升到一個全新的水平。本書首先介紹自然語言處理領域的基本構件,著介紹使用*的神經網絡模型可以解決的問題。深研究各種神經網絡架構及其特定的應用領域將有助於你理解如何選擇*模型來滿足你的需求。隨著學習的深,你將學到捲積神經網絡、循環神經網絡、遞歸神經網絡以及長短期記憶網絡。在後麵的章節中,你將能夠使用自然語言處理技術(如注意力機製模型和集束搜索)發應用程序。 學完本書,你不僅能具備自然語言處理的基礎知識,還能選擇適閤的文本預處理和神經網絡模型來解決一些自然語言處理的問題。 本書能幫助你: 瞭解深度學習問題的各種預處理技術。 用word2vec和GloVe構建文本的矢量錶示。 使用Apache OpenNLP創建命名實體識彆器和詞性標注器。 在Keras中構建機器翻譯模型。 用LSTM發文本生成應用程序。 使用注意力模型構建觸發詞檢測應用程序。 將深度學習方法應用於各種自然語言處理任務,可以讓你的算法在速度和準確性方麵提升到一個全新的水平。本書首先介紹自然語言處理領域的基本構件,著介紹使用*的神經網絡模型可以解決的問題。深研究各種神經網絡架構及其特定的應用領域將有助於你理解如何選擇*模型來滿足你的需求。隨著學習的深,你將學到捲積神經網絡、循環神經網絡、遞歸神經網絡以及長短期記憶網絡。在後麵的章節中,你將能夠使用自然語言處理技術(如注意力機製模型和集束搜索)發應用程序。 學完本書,你不僅能具備自然語言處理的基礎知識,還能選擇適閤的文本預處理和神經網絡模型來解決一些自然語言處理的問題。 本書能幫助你: 瞭解深度學習問題的各種預處理技術。 用word2vec和GloVe構建文本的矢量錶示。 使用Apache OpenNLP創建命名實體識彆器和詞性標注器。 在Keras中構建機器翻譯模型。 用LSTM發文本生成應用程序。 使用注意力模型構建觸發詞檢測應用程序。
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