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  1. 研究報告
  2. 数理モデル化と問題解決(MPS)
  3. 2024
  4. 2024-MPS-148

自己組織化によるWord Embedding手法の提案

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/234918
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/234918
c1e53ac4-b451-43c5-8a09-927c605287c0
名前 / ファイル ライセンス アクション
IPSJ-MPS24148031.pdf IPSJ-MPS24148031.pdf (1.5 MB)
Copyright (c) 2024 by the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers This SIG report is only available to those in membership of the SIG.
MPS:会員:¥0, DLIB:会員:¥0
Item type SIG Technical Reports(1)
公開日 2024-06-13
タイトル
タイトル 自己組織化によるWord Embedding手法の提案
タイトル
言語 en
タイトル Self-Organizing Method for Word Embedding
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 ニューロコンピューティング1
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
資源タイプ technical report
著者所属
日本大学大学院生産工学研究科
著者所属
日本大学生産工学部
著者所属(英)
en
Graduate School of Industrial Engineering, Nihon University
著者所属(英)
en
College of Industrial Technology, Nihon University
著者名 張, 宏毅

× 張, 宏毅

張, 宏毅

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山内, ゆかり

× 山内, ゆかり

山内, ゆかり

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著者名(英) Hongyi, Zhang

× Hongyi, Zhang

en Hongyi, Zhang

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Yukari, Yamauchi

× Yukari, Yamauchi

en Yukari, Yamauchi

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論文抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 自然言語処理において,単語の特徴量をベクトル化する Word Embedding が必要である.Mikolov らはニューラルネットワークを用いて,大量のテキストデータから単語間の関係を学習する Word2vec を提案した. Word2Vec は高速で効率的な学習が特徴だが,小規模なデータセットで Embedding すると過学習の恐れがある.本研究では自己組織的手法による Word Embedding を提案し,自己組織化の特性により小規模なデータセットで局所的な知識の構築に有効な手法の構築を目指す.
論文抄録(英)
内容記述タイプ Other
内容記述 In natural language processing, word embedding is essential for vectorizing word features. Mikolov et al. proposed Word2vec, which uses neural networks to learn relationships between words from large text corpora. Word2vec is known for its fast and efficient learning, but there is a risk of overfitting when embedding with small datasets. In this study, we propose a word embedding method based on self-organizing techniques. By leveraging the properties of self-organization, we aim to develop an effective method for constructing local knowledge in small datasets.
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN10505667
書誌情報 研究報告数理モデル化と問題解決(MPS)

巻 2024-MPS-148, 号 31, p. 1-6, 発行日 2024-06-13
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 2188-8833
Notice
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
出版者
言語 ja
出版者 情報処理学会
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Ver.1 2025-01-19 09:40:15.794366
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