聚焦自然語言「理解」,帶你用 NLU 解決那些 NLP 無法處理的問題!
Transformer基本操作
語言模型:WikiText 克漏字填空模型推論應用
文本分類:GLUE-CoLA 語法錯誤辨識模型推論應用
逐字詞分類:自動文本重點萃取,CONLL 2003 NER模型 & 推論應用
文本對文本轉換:WMT 翻譯模型推論應用
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# 製造真人對話感的關鍵技術
OpenAI 在 2022 年推出的自然語言生成模型 ChatGPT 在問世的第一時間就引起全球關注,無論是撰寫文章、語言翻譯、內容摘要或者回答問題,ChatGPT 都能提供具有組織條理、相當接近人自然對談的回應。ChatGPT 之所以能和過去生硬的 AI 對話區隔的關鍵技術,就是對語感、語意的精確分析理解和文本的推論再生產。
# 用 NLU 解決 NLP 無法解決的問題
# 現任 Google 機器學習開發專家手把手帶你實作
語言模型:WikiText 克漏字填空模型推論應用
文本分類:GLUE-CoLA 語法錯誤辨識模型推論應用
逐字詞分類:自動文本重點萃取,CONLL 2003 NER模型 & 推論應用
文本對文本轉換:WMT 翻譯模型推論應用
文本生成:智能文本創作,Tweet 推文生成模型推論應用
對話:美劇角色對話模型&推論應用
雙文本分類:同義 / 反義的語意矛盾識別
文本語意編碼:語意相似度
文本語意編碼:文本分群
半監督式學習文本分類:彈性類別的做文本分類
# 現任 Google 機器學習開發專家手把手帶你上手實作
市面上大多數的課程都是談輿情,而技術上則著重在爬蟲、資料清洗與自然語言處理,這堂課,老師把重點放在自然語言「理解」,帶你用 NLU 解決那些 NLP 無法處理的問題!
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請問有講解如何手刻transformer模型嗎?不使用pytorch, tensorflow等框架下
你好,
感謝你的提問,本課程的內容都是基於框架的模型實作。
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