了解ChatGPT等AI工具背后的技术:理解、生成和分类人类语言,您对人工智能和自然语言处理充满热情吗?您想从事数据科学家还是人工智能工程师的职业吗?如果是这样的话,那么这对您来说是完美的课程!在自然语言处理简介中Python 课程您将探索处理文本数据的基本主题。无论您是想创建自定义文本分类器、分析情绪还是探索隐藏的主题,您都将了解 NLP 的工作原理并获得应对这些挑战所需的工具和概念。自然语言处理是一个令人兴奋且快速发展的领域,它从根本上影响着自然语言处理的发展。我们与技术互动。在本课程中,您将学习释放自然语言处理的力量,并具备开始从事自己的 NLP 项目的知识和技能。该培训为您提供高质量的全高清视频和实用的编码练习。这种格式有助于轻松理解和交互式学习。365 Data Science 制作的所有培训的最大优势之一是其结构。本课程也不例外。组织良好的课程确保您获得令人惊叹的体验。您不需要事先进行自然语言处理培训即可开始使用,只需具备基本的 Python 技能和对机器学习的熟悉程度即可。本 NLP 简介将指导您逐步完成完成一个项目的整个过程。我们将介绍模型和分析以及基础知识,例如处理和清理文本数据以及如何通过机器学习为 NLP 获取正确格式的数据。我们将利用潜在狄利克雷分配等算法,Intro To Natural Language Processing In Python For Ai
MP4 | 视频:h264,1280×720 | 语言:英语+中英文字幕(云桥网络 机译) | 课程时长:2小时52分钟 含课程文件
您将学到什么
AI自然语言处理
文本预处理技术
文本标记和实体提取
情感分析
揭示文本中的主题 文本
分类
向量化文本以进行机器学习
要求
具备基本的Python编程能力
本课程适用于有抱负的数据科学家和人工智能工程师、人工智能和法学硕士学生、数据科学学生、数据科学家、任何有兴趣学习如何使用自然语言处理的人
课程概述
第 1 部分:简介
第一讲 课程简介
第2讲NLP简介
第三讲 NLP在日常生活中的应用
讲座 4 有监督与无监督 NLP
第 2 节:文本预处理
第五讲 数据准备的重要性
第六讲小写
第七讲 删除停用词
第8讲正则表达式
第九讲 代币化
第10讲 词干提取
第11讲 词形还原
讲座 12 N-gram
第13讲 实践任务
第 3 节:识别词性和命名实体
第14讲 文本标记
讲座 15 词性 (POS) 标记
第16讲命名实体识别(NER)
第17讲 实践任务
第 4 节:情绪分析
第18讲什么是情感分析?
第19讲 基于规则的情感分析
第20讲 预训练的变压器模型
第21讲 实际任务
第 5 节:矢量化文本
第22课 文本的数字表示
第23讲 词袋模型
讲座24 TF-IDF
第 6 节:主题建模
第25讲什么是主题建模?
第26讲 何时使用主题建模?
讲座 27 潜在狄利克雷分配
讲座 28 Python 中的 LDA
第29讲潜在语义分析
讲座 30 Python 中的 LSA
第 7 节:构建您自己的文本分类器
第 31 讲 构建自定义文本分类器
讲座32 逻辑回归
讲座 33 朴素贝叶斯
讲座 34 线性支持向量机
第 8 节:案例研究:假新闻分类
第35讲项目介绍
讲座 36 通过 POS 标签探索我们的数据
讲座 37 提取命名实体
讲座 38 处理文本
第 39 课 新闻类型之间的情绪是否存在差异?
第40讲假新闻中出现哪些主题?(第1部分)
第41讲假新闻中出现哪些主题?(第2部分)
讲座 42 使用自定义分类器对假新闻进行分类
第 9 节:NLP 的未来
第43讲什么是深度学习?
讲座 44 NLP 的深度学习
讲座 45 非英语 NLP
讲座 46 NLP 的下一步是什么?
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