[Pascal算法摆渡人]公众号、知乎、小红书等感谢关注。Hi,大家好!我是Pascal_M。
不知道如何入门算法 ,对于初学者这里有完整的学习路径图(历史中经典模型文献和论文复现),完成后将成为合格初级算法工程师。
不知道行业解决方案,对于算法工程师这里有具体的行业中落地方案和呈现出商业价值,阅读后提供新的解决方法想法和成为算法专家。
蓦然回首,自己从算法(数学)专业学习以及工作已十年有余。同时希望大家成为算法经历者、分享者和创造者。
我们一起读起来!!!了解过往历史文献的方法和不足之处,展望最新的文献和技术。
目标:自然语言处理NLP学习之路
0 基础背景
1)论文阅读
1 核心模型
1)RNN
2)Transformer 和 BERT
Transformer
[NLP - 翻译 - 2017]ChatGPT核心技术 - transformer算法(一)
BERT
2 单句分类
1)文本分类
综述
解决方案
竞赛方案
3 序列标注
1)命名实体识别(NER)
综述
数据集
解决方案
竞赛方案
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