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  1. 全国大会
  2. 86回
  3. ソフトウェア科学・工学

位相的データ解析に基づく言語モデルが生成する埋め込みベクトルの特徴抽出

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/235665
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/235665
242bce31-f282-41c2-b7d6-715db0de076a
名前 / ファイル ライセンス アクション
IPSJ-Z86-2A-03.pdf IPSJ-Z86-2A-03.pdf (212.3 kB)
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
Item type National Convention(1)
公開日 2024-03-01
タイトル
タイトル 位相的データ解析に基づく言語モデルが生成する埋め込みベクトルの特徴抽出
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 ソフトウェア科学・工学
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
資源タイプ conference paper
著者所属
パーソルキャリア
著者名 佐藤, 哲

× 佐藤, 哲

佐藤, 哲

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論文抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 自然言語処理では、単語や文章を数値のベクトルで表現する手法が一般的である.しかし,言語モデルの大規模化と自然言語を表すベクトルの高次元化により,出力されたベクトルの意味を理解することが難しくなっている.そこで本研究では,高次元ベクトルを多数の低次元ベクトルの集合で表す手法を導入し,低次元ベクトル集合の幾何的な特徴を抽出することで,効果的に元の高次元ベクトルの特徴量を抽出する手法を提案する.
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00349328
書誌情報 第86回全国大会講演論文集

巻 2024, 号 1, p. 109-110, 発行日 2024-03-01
出版者
言語 ja
出版者 情報処理学会
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Ver.1 2025-01-19 09:34:07.994948
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