
基于word2vec词向量的训练,以及中文文本相似度的计算。
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简介:
本文将深入探讨word2vec词向量的训练过程,以及基于word2vec的中文文本相似度计算方法。word2vec,由Google于2013年发布,是一种重要的自然语言处理(NLP)工具,其核心在于将所有词汇转化为向量表示。通过这种向量化处理,能够对词语之间的关系进行量化的度量,从而有效地挖掘词汇间的关联性。尽管word2vec的源代码是开源的,但由于国内无法直接访问Google的代码库,因此本文的讲解将以Github上提供的word2vec代码作为主要参考依据。本文的主要目标是阐明word2vec的基本原理和应用。
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