关于我(Ahmed Metwalli,邮箱:sniperahmed4@gmail.com,埃及通讯工程师) 这是一个简单的代码(1 次代码),用于根据 Gram-Schmidt Orthonormalization Process 强制矩阵内的向量正交和归一化。 此代码主要用于教育案例。
2022-03-27 19:59:43 2KB matlab
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基于N-Gram和TF-IDF的URL特征提取系统的研究与实现,葛峰,罗守山,针对web的日志分析通常会对URL进行特征提取,由于URL中可能包含未解码参数,直接使用传统特征提取算法对其进行特征提取会造成提取出
2022-03-13 10:17:23 791KB 首发论文
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改进的gram schmidt正交化算法,可有效应对矩阵内浮点类型的小数量级数据对正交算法的影响
2022-02-08 14:58:59 362B gram schmidt 正交化算法
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在文本分类中,基于Word2Vec词向量的文本表示忽略了词语区分文本的能力,设计了一种用TF-IDF加权词向量的卷积神经网络(CNN)文本分类方法.新闻文本分类,一般只考虑正文,忽略标题的重要性,改进了TF-IDF计算方法,兼顾了新闻标题和正文.实验表明,基于加权词向量和CNN的新闻文本分类方法比逻辑回归分类效果有较大提高,比不加权方法也有一定的提高.
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中文分词/宋词生成/n-gram模型/全部java源代码,课程设计报告。全部源代码,详细注释。
2022-01-18 21:56:39 4.34MB n-gram FMM BMM 分词
基于n-gram频次的语法错误自动纠正方法,杨一枭,谭咏梅,针对冠词、介词错误、名词单复数错误、动词形式错误、主谓一致错误,本文提出了一种基于n-gram投票策略的语法错误自动纠正(Grammatic
2021-12-30 22:17:41 525KB 语法错误自动纠正
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Gram-Schmidt是一种光谱锐化方法 本文查阅相关文献对该方法在图像融合方面做了全面详尽的介绍!
2021-12-15 16:58:35 179KB Gram-Schmidt 遥感图像融合
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训练n-gram语言模型的工具包含srilm 和 tcl8.6.12.zip
2021-12-07 19:09:55 72.46MB tcl n-gram语言模型 srilm
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n-gram概率 使用NLTK库生成的Unigram和Bigram令牌。 计算的Unigram和Bigram概率。 并显示前15个常用词。
2021-12-06 22:37:48 52KB Python
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连续词袋(CBOW) NLP中使用深度学习经常使用连续词袋(CBOW)和Skip-gram模型。 给定目标词之前和之后的上下文词范围N,它会尝试预测当前(目标)词。 此代码是PyTorch教程在以下链接的Word Embeddings的“获取密集的词嵌入”中给出的练习的实现: https://pytorch.org/tutorials/beginner/nlp/word_embeddings_tutorial.html#getting-dense-word-embeddings 参考 有关单词嵌入的进一步研究,请阅读以下文章: 向量空间中单词表示的有效估计 word2vec解释:推导Mikolov等人的负采样词嵌入方法 单词和短语的分布式表示形式及其组成
2021-11-18 16:18:13 2KB Python
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