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  1. 从知识库到微博流的类别级别转移学习,以进行准确的事件检测

  2. 许多Web应用程序都需要在微博客流上使用准确的事件检测技术。 但是,现有方法的准确性仍然受到微博的短长度和高噪声的挑战。 我们开发了一种新颖的类别级别的转移学习方法TransDetector来处理此任务。 TransDetector基于两个事实,即微博虽然简短,但可以通过迁移学习在语义上丰富知识库。 并且可以在语义更丰富的微博上更准确地检测事件。 在TransDetector中做出了以下贡献。 (1)我们提出了一种结构指导的类别级主题提取方法,该方法利用知识库的层次结构来提取类别的高度相关主题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-15
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38630612