利用递归卷积神经网络进行文本分类.ppt
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1、循环卷积神经网络用于文本分类问题:文本分类n特征表示:n词袋方法(一元、两元、N元)n其它方法:frequecy,MI,pLSA,LDAn缺点:忽略了词语所在的语境和词语的顺序,不能有效获取词语的语义nEX:AsunsetstrollalongtheSouthBankaffordsanarrayofstunningvantagepoints.(Bank在这里是河岸,而不是银行)已有解决方法1.增加词袋元素维度:比如扩展到“strollalongtheSouthBank”(5-gram)2.更复杂的特征表示方法:比如TreeKernels方法3.存在问题:数据稀少(datasparsity),即
2、有效的信息量太少,影响分类的准确度。单词表示词向量1.词向量(词向量(word embedding):n传统的词向量:One-hot Representation“话筒”表示为0001000000000000.“麦克”表示为0000000010000000.缺点:“词汇鸿沟”;纬度高;数据稀疏n改进的词向量:Distributed Representation即一种单词的分布式表示方法,能有效降低数据稀疏问题,经过训练的词向量可以表征句法和语义信息。nDistributed Representation表示形式表示形式:0.792,0.177,0.107,0.109,0.542,.。维度以50
3、维和100维比较常见。这种向量的表示不是唯一的。特点是越相似的词距离越近。解决了One-hotRepresentation表示词汇时不能表示两个词汇关系的问题。文本表示-神经网络神经网络结构:神经网络结构:基本的神经网络结构包含三部分:输入层、隐含层、输出层神经网络的特点:自学习、联想存储、高度并行性、容错性、鲁棒性。文本表示 递归神经网络(递归神经网络(Recursive NN):):利用树结构对语句进行建模。时间复杂度:至少是O(n2),其中n是句子或者文本的长度,因此不适合长句子或者文本。另一方面,两个句子之间的关系很难通过树结构进行表示。文本表示循环神经网络(循环神经网络(Recurr
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