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今日 Paper | CopyMTL;情感分析模型;膠囊網絡;XTREME等

本文作者:AI研習社 2020-04-17 10:09
導語:為了更好地服務廣大 AI 青年,AI 研習社正式推出全新「論文」版塊。

今日 Paper | CopyMTL;情感分析模型;膠囊網絡;XTREME等

  目錄

空姐按着她的腰强行坐下去CopyMTL: 命名實體識別和關系抽取多任務學習聯合模型中的復制機制

空姐按着她的腰强行坐下去學習(what,how,why)三元組: 一種幾乎完美的基于方面的情感分析模型

空姐按着她的腰强行坐下去膠囊網絡來解釋你喜歡什么不喜歡什么

空姐按着她的腰强行坐下去XTREME:一個大規模的多語言多任務基準測試 用于評估跨語言概括

空姐按着她的腰强行坐下去使用深度神經網絡和組合優化對生理信號進行切分和最優波段選擇

  CopyMTL: 命名實體識別和關系抽取多任務學習聯合模型中的復制機制

論文名稱:CopyMTL: Copy Mechanism for Joint Extraction of Entities and Relations with Multi-Task Learning

空姐按着她的腰强行坐下去作者:Daojian Zeng /Haoran Zhang /Qianying Liu

發表時間:2019/11/24

論文鏈接:

推薦原因

空姐按着她的腰强行坐下去CopyRE是一種基于seq2seq結構的非常優秀的關系抽取模型,作者針對CopyRE存在的首尾實體(head and tail entities)無法區分、無法匹配多字符實體(multi-tokens entity)的問題進行了分析,并且提出了自己的改進模型CopyMTL。

作者詳細的講解了CopyRE的原理,并從理論的角度分析了CopyRE存在如上問題的原因,進而使用以selu為激活函數的全連接層解決了首尾實體無法區分的問題,使用結合了NER的多任務學習來解決無法匹配多字符實體的問題,同時在多個數據集上達到了SOTA。

這里使用多任務學習來優化CopyRE,并且給出了代碼,從文章上來看,應該是根據CopyRE作者的代碼進行改進的,對于想利用多任務學習來優化自己模型的同學有很大的參考意義

空姐按着她的腰强行坐下去此外,提個疑問,如果反過來,是不是也可以使用copy mechanism來優化基于序列標注的關系抽取模型呢?

  學習(what,how,why)三元組: 一種幾乎完美的基于方面的情感分析模型

空姐按着她的腰强行坐下去論文名稱:Knowing What, How and Why: A Near Complete Solution for Aspect-based Sentiment Analysis

作者:Haiyun Peng /Lu Xu /Lidong Bing /Fei Huang /Wei Lu /Luo Si

空姐按着她的腰强行坐下去發表時間:2019/11/5

論文鏈接:

推薦原因

空姐按着她的腰强行坐下去本文的核心內容是由阿里巴巴達摩研究院提出的一個三元組抽取模型,并以此將方面信息抽取(aspect extraction)、方面所屬情感種類(aspect term sentiment classification)、態度詞(opinion term extraction)等子任務合并在一個模型中解決。其主要的思路是定義一個包含了方面、情感、態度詞信息的三元組

本文在模型設計方面有很多值得深思的亮點,簡單說幾個讓我印象最深的,其一,第一個序列標注任務僅標注邊界信息(boundary information),同時利用邊界信息,在方面序列標注任務使用了softmax作為輸出,而不是CRF。其二,針對態度詞的的特點,在其序列標注任務中,先使用了一個GCN(Graph Convolutional Network)來學習其語義信息。其三,利用方面序列標注任務的信息來指導態度詞序列標注任務。此外還有精心設計的BLSTM模型結構、多義詞處理、預訓練詞向量等。

空姐按着她的腰强行坐下去這個模型在各個子任務中都達到了SOTA,作者開源了一些三元組數據,但是沒有提供完整的代碼。

  膠囊網絡來解釋你喜歡什么不喜歡什么

論文名稱:A Capsule Network for Recommendation and Explaining What You Like and Dislike

作者:Chenliang Li

空姐按着她的腰强行坐下去發表時間:2019/2/1

論文鏈接:

推薦原因

空姐按着她的腰强行坐下去本文主要研究目的和創新點:

空姐按着她的腰强行坐下去本文針對用戶的評論來預測用戶的喜好,主要用在推薦系統中。目前已經有很多相關的研究,但是在采用深度學習建模的過程中,根據用戶持有的觀點依舊很難理解用戶的喜好。在此基礎上作者嘗試性將用戶持有的觀點與對應的商品屬性作為一個邏輯單元,對用戶的評論進行挖掘,并進行用戶喜好預測。為此,本文提出了一種基于帶有用戶評論的收視率預測模型,稱為CARP。對于每個用戶對,設計CARP來提取信息邏輯,并推斷出相應的情感。為了驗證模型效果,作者分別在7個真實數據集上進行了大量實驗,實驗表明,該模型對于用戶喜好的預測精度有較大提升。

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  XTREME:一個大規模的多語言多任務基準測試 用于評估跨語言概括

空姐按着她的腰强行坐下去論文名稱:XTREME: AMassively Multilingual Multi-task Benchmark for Evaluating Cross-lingual Generalization

作者:Junjie Hu / Sebastian Ruder /Aditya Siddhant /Graham Neubig /Orhan Firat

發表時間:2020/3/27

論文鏈接:

推薦原因

核心問題:基準測試可以評估各種任務的模型,但是基準測試大多僅限于英語,所以缺少能夠對各種語言和任務進行此類方法的綜合評估的基準測試。通過英語測試的模型可以在許多任務上達到人類的表現,但跨語言轉移的模型的表現仍然存在較大差距。

創新點:本論文介紹了多語言編碼器的跨語言轉換評估—XTREME 基準。作為一個多任務基準,XTREME 可以用于評估 40 種語言和 9 個任務的多語言表示形式的跨語言概括能力。

空姐按着她的腰强行坐下去研究意義:他們發布了基準測試結果,以鼓勵研究跨語言學習方法,希望這些方法可以跨各種代表性的語言和任務傳遞語言知識。

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  使用深度神經網絡和組合優化對生理信號進行切分和最優波段選擇

空姐按着她的腰强行坐下去論文名稱:Segmentation and Optimal Region Selection of Physiological Signals using Deep Neural Networks and Combinatorial Optimization

作者:Jorge Oliveira /Margarida Carvalho /Diogo Marcelo Nogueira /Miguel Coimbra

發表時間:2020/3/17

論文鏈接:

推薦原因

1 核心問題

空姐按着她的腰强行坐下去本文解決的是如何自動提取生理信號最優波段來輔助后續診斷和預測的問題。

2 創新點

空姐按着她的腰强行坐下去本文使用神經網絡去計算每個樣本的狀態概率分布,然后構造出一張圖,同時在圖中加入狀態轉換限制,并根據最大化用戶提出的似然函數去使用一組約束來檢索生理信號記錄的子集。

3 研究意義

生理信號經常會被噪音干擾。通常情況下,人工智能算法會在無視質量的情況下對之進行整體分析。與之相反的是,醫師則并不分析整個記錄,而是會搜尋容易檢測到基本波動和異常波動的波段進行分析,然后才進行預測。因此,受到以上事實啟發,本文提出了一個基于用戶自定標準,為后期處理自動選擇最優波段的算法。本文將提出的方法使用在兩個實際應用場景中,并且取得了很好的效果。

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  求職交流

空姐按着她的腰强行坐下去現AI 研習社已經和阿里大文娛、曠視、搜狗搜索、小米等知名公司達成聯系,為幫助大家更好地求職找工作,社區成立了AI求職內推社群,找工作找實習的小伙伴可以掃碼進群了,也歡迎在讀的同學來交流學習。

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