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摘要: NLP知识图谱项目合集(信息抽取、文本分类、图神经网络、性能优化等) 这段时间完成了很多大大小小的小项目,现在做一个整体归纳方便学习和收藏,有利于持续学习。 1. 信息抽取项目合集 1.PaddleNLP之UIE技术科普【一】实例:实体识别、情感分析、智能问答 https://aistudio.ba 阅读全文
posted @ 2023-01-30 16:51 汀、人工智能 阅读(827) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 特定领域知识图谱(Domain-specific KnowledgeGraph:DKG)融合方案:技术知识前置【一】-文本匹配算法、知识融合学术界方案、知识融合业界落地方案、算法测评KG生产质量保障 0.前言 本项目主要围绕着特定领域知识图谱(Domain-specific KnowledgeGra 阅读全文
posted @ 2023-01-18 11:27 汀、人工智能 阅读(383) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 基于ERNIELayout&pdfplumber-UIE的多方案学术论文信息抽取,小样本能力强悍,OCR、版面分析、信息抽取一应俱全。 阅读全文
posted @ 2023-01-05 11:02 汀、人工智能 阅读(423) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 强化学习调参技巧二:DDPG、TD3、SAC算法为例:先写一个简化版的训练环境。把任务难度降到最低,确保一定能正常训练。记录正常训练的智能体的分数,与随机动作、传统算法得到的分数做比较。 DRL算法的分数应该明显高于随机动作(随机执行动作)。DRL算法不应该低于传统算法的分数。如果没有传统算法,那么也需要自己写一个局部最优的算法 阅读全文
posted @ 2022-12-15 14:08 汀、人工智能 阅读(1473) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要: 本项目讲解了基于ERNIE信息抽取技术,对属性和关系的抽取涉及多对多抽取,主要是使用可ERNIEKIT组件,整体效果非常不错,当然追求小样本学习的可以参考之前UIE项目或者去官网看看paddlenlp最新的更新,对训练和部署进行了提速。 阅读全文
posted @ 2022-12-03 20:38 汀、人工智能 阅读(526) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要: 本项目对PGL图学习系列项目进行整合方便大家后续学习,同时对图学习相关技术和业务落地侧进行归纳总结,以及对图网络开放数据集很多学者和机构发布了许多与图相关的任务。 阅读全文
posted @ 2022-12-02 14:29 汀、人工智能 阅读(267) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 本项目讲了论文节点分类任务和新冠疫苗任务,并在论文节点分类任务中对代码进行详细讲解。PGL八九系列的项目耦合性比较大,也花了挺久时间研究希望对大家有帮助。 阅读全文
posted @ 2022-11-29 10:08 汀、人工智能 阅读(173) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 本项目讲了论文节点分类任务和新冠疫苗任务,并在论文节点分类任务中对代码进行详细讲解。PGL八九系列的项目耦合性比较大,也花了挺久时间研究希望对大家有帮助。 后续将做一次大的总结偏向业务侧该如何落地以及图算法的归纳,之后会进行不定期更新图相关的算法! 阅读全文
posted @ 2022-11-28 12:21 汀、人工智能 阅读(203) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 通过以上两个版本的模型代码简单的讲解,我们可以知道他们的不同点,其实主要就是在消息传递机制的部分有所不同。ERNIESageV1版本只作用在text graph的节点上,在传递消息(Send阶段)时只考虑了邻居本身的文本信息;而ERNIESageV2版本则作用在了边上,在Send阶段同时考虑了当前节点和其邻居节点的文本信息,达到更好的交互效果。 阅读全文
posted @ 2022-11-27 11:39 汀、人工智能 阅读(250) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 通过以上两个版本的模型代码简单的讲解,可以知道他们的不同点,其实主要就是在消息传递机制的部分有所不同。ERNIESageV1版本只作用在text graph的节点上,在传递消息(Send阶段)时只考虑了邻居本身的文本信息;而ERNIESageV2版本则作用在了边上,在Send阶段同时考虑了当前节点和其邻居节点的文本信息,达到更好的交互效果。 为了实现可扩展的,健壮的和可重现的图学习研究,提出了Open Graph Benchmark (OGB)——具有规模大、领域广、任务类别多样化的现实图数据集。在特定于应用程序的使用案例的驱动下,对给定的数据集采用了实际的数据分割方法。通过广泛的基准实验,强调OGB数据集对于图学习模型在现实的数据分割方案下处理大规模图并进行准确的预测提出了重大挑战。总而言之,OGB为未来的研究提供了丰富的机会,以推动图学习的前沿。 阅读全文
posted @ 2022-11-26 09:29 汀、人工智能 阅读(342) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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