課程名稱:自然語言處理底層技術實現及應用培訓

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課程大綱:

自然語言處理底層技術實現及應用培訓

 

課程將以中文為處理對象,

逐步講解關于中文的自然語言處理技術常用的一些底層技術,

即中文分詞、詞性標注、命名實體識別。

這三項底層技術也是目前能夠商用,且相對成熟的技術。

1 中文分詞方法

2 命名實體識別

3 條件隨機場模型

4 中文詞性標注

5 隱馬爾科夫模型

6 長短時記憶網絡

1
自然語言處理簡介

1.自然語言處理發展歷史

2.自然語言處理底層技術

3.自然語言處理應用技術

2
基于字典的中文分詞方法

1.分詞常用方法

2.正向大匹配法

3.逆向大匹配法

 

4.雙向大匹配法

1
實現逆向大匹配法

1.中文分詞概念

2.逆向大匹配法

3
基于隱馬爾可夫的中文分詞方法

 

1.序列標注

2.隱馬爾可夫模型

3.維特比算法

2
實現維特比算法

1.維特比算法

4
基于條件隨機場的詞性標注方法

 

1.詞性標注

2.基于規則的方法

3.基于統計的方法

4.條件隨機場

3
使用條件隨機場工具進行分詞

1.文本預處理

2.sklearncrfsuite使用

5
基于深度學習的命名實體識別方法

1.命名實體識別

2.循環神經網絡

3.長短時記憶網絡

4.BiLSTMCRF

5.TensorFlow

4
實現基于規則的命名實體識別方法

1.命名實體識別概念

2.基于規則的方法

課程將會以中文文本為研究對象,

逐步講解自然語言處理中常用的底層技術,

并動手實現。課程主要講解自然語言處理的底層技術,

具體來說是中文分詞,詞性標注以及命名實體識別。

中文分詞:基于字典的方法 。

中文分詞:基于隱馬爾可夫模型的方法。

詞性標注:基于條件隨機場的方法。

命名實體識別:基于深度學習的方法。

在中文分詞實驗中,主要會詳細介紹以下幾種方法:

正向大匹配法。

逆向大匹配法。

雙向大匹配法。

隱馬爾可夫方法。


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