更新时间:2023年06月20日16时33分 来源:传智教育 浏览次数:
本课程采用由浅入深,层层递进的讲解方式. 在解析理论算法的同时, 更加注重代码实践. 每一个知识点, 每一个专题都以代码驱动, 案例终结. 让学生们学懂, 学通, 学会。
1,课程由浅到深,由原理到实践,适合自然语言处理入门学习。
2,代码驱动, 结合实际案例模型, 培养真实代码开发能力和解决实际问题的能力。
1. Pytorch基础知识
2. 自然语言处理入门
3. 文本预处理
4. HMM和CRF
5. RNN, LSTM, GRU
6. Transformer
1、对自然语言处理技术感兴趣的在校生和应届生。
2、希望从事人工智能行业高薪工作的在职人员。
3、对自然语言处理技术感兴趣的相关人员。
基础课程主讲内容包括:
第一章: Pytorch基础知识
1. Pytorch基础元素和函数
2. Pytorch构建神经网络案例
3. Pytorch构建分类器案例
第二章: 自然语言处理入门
1. 介绍NLP的发展历史, 关键时间节点
2. 介绍NLP的行业主流应用和当前热点
第三章: 文本预处理
1. 文本处理的基本方法
2. 文本张量的表示方法
3. 文本的数据分析方法
4. 文本的特征处理方法
5. 文本的数据增强
6. 新闻主题分类任务的案例
第四章: HMM和CRF
1. 介绍HMM的原理和特点
2. 介绍CRF的原理和特点
第五章: RNN系列模型
1. RNN模型介绍和代码实践
2. LSTM模型介绍和代码实践
3. GRU模型介绍和代码实践
4. 注意力机制原理介绍和代码实践
5. 人名分类器的案例
6. 英译法任务的案例
第六章: Transformer
1. 认识Transformer的架构
2. 详解Transformer的输入部分和代码实现
3. 详解Transformer的编码器部分和代码实现
4. 详解Transformer的解码器部分和代码实现
5. 详解Transformer的输出部分和代码实现
6. 基于Transformer架构的copy任务测试
7. 基于Transformer构建语言模型的案例
AI深度学习自然语言处理NLP零基础入门(滑动查看)
第1节 - 1.1认识Pytorch-第1步-什么是Pytorch
第2节 - 1.1认识Pytorch-第2步-基本元素操作-part1
第3节 - 1.1认识Pytorch-第2步-基本元素操作-part2
第4节 - 1.1认识Pytorch-第3步-基本运算操作-part2
第5节 - 1.1认识Pytorch-第4步-类型转换-part1
第6节 - 1.1认识Pytorch-第4步-类型转换-part2
第7节 - 1.1认识Pytorch-第4步-类型转换-part3
第8节 - 1.1认识Pytorch-第5步-小节总结
第9节 - 1.2Pytorch中的autograd-第1步-关于Tensor的概念
第10节 - 1.2Pytorch中的autograd-第2步-关于Tensor的操作
第11节 - 1.2Pytorch中的autograd-第3步-关于梯度的概念和小节总结
第12节 - 2.1Pytorch构建神经网络-第1步-构建神经网络-part1
第13节 - 2.1Pytorch构建神经网络-第1步-构建神经网络-part2
第14节 - 2.1Pytorch构建神经网络-第1步-构建神经网络-part3
第15节 - 2.1Pytorch构建神经网络-第1步-构建神经网络-part4
第16节 - 2.1Pytorch构建神经网络-第2步-损失函数
第17节 - 2.1Pytorch构建神经网络-第3步-反向传播
第18节 - 2.1Pytorch构建神经网络-第4步-更新网络参数
第19节 - 2.1Pytorch构建神经网络-第5步-小节总结
第20节 - 2.2Pytorch构建分类器-第0步-数据集介绍
未完待续,黑马老师996更新中......
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