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      人工智能學(xué)術(shù) 正文
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      Paper 研習(xí)社本周論文推薦精選 | 第四期

      本文作者: AI研習(xí)社 2019-10-21 14:42
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      Paper 研習(xí)社本周論文推薦精選 | 第四期

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      「本周論文推薦精選」是 Paper 研習(xí)社推出的全新欄目,展現(xiàn)社友們在研習(xí)論文的過程中,推薦自己所閱讀到的優(yōu)秀論文,幫助大家一起學(xué)習(xí)、討論每個(gè)領(lǐng)域最新、最精彩的學(xué)術(shù)論文。 


      #詞嵌入# #自然語言處理#

      詞和短語的分布表示及其構(gòu)成

      推薦理由1.本文所解決的核心問題:skip-gram是word2vec中非常經(jīng)典的一種學(xué)習(xí)方法,它的核心是通過中心詞來預(yù)測上下文,但它存在計(jì)算效率慢的問題,其核心在于最終的目標(biāo)函數(shù)

      Paper 研習(xí)社本周論文推薦精選 | 第四期

      如圖所示,是它的目標(biāo)函數(shù)是一個(gè)softmax的計(jì)算,這個(gè)計(jì)算量和整個(gè)數(shù)據(jù)字典有關(guān),這就導(dǎo)致了當(dāng)我們通過中心詞預(yù)測周圍詞的時(shí)候,每預(yù)測一次就要完成整個(gè)字典級別的softmax的計(jì)算量,這顯然效率低下。本論文通過一些思想轉(zhuǎn)變,巧妙的將目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行更改,提高了skip-gram的運(yùn)行效率。

      2.本文的創(chuàng)新點(diǎn):

      本論文的核心在于提高skip-gram的運(yùn)行效率,他提出了幾個(gè)方法:

      第一個(gè)方法:分層Softmax

      第二個(gè)方法:采用負(fù)采樣的目標(biāo)函數(shù)

      第三個(gè)方法:常用詞的二次抽樣

      3.本文對于該話題的研究意義:

      詞嵌入是當(dāng)今自然語言理解中最核心的領(lǐng)域之一,如何能夠更好更快的學(xué)習(xí)出詞向量又是詞嵌入的關(guān)鍵點(diǎn),但是上面的幾個(gè)方法都不是skip-gram中獨(dú)家用的,有些方法已經(jīng)存在,本文從實(shí)際問題出發(fā),將skip-gram和一些方法結(jié)合,從而解決了最終的問題,這啟示我們從目標(biāo)問題入手,從而解決問題。

      論文鏈接https://paper.yanxishe.com/review/225?from=leiphonecolumn

      項(xiàng)目鏈接:

      https://github.com/huanfengAI/Artificial-Intelligence-Practice-pytorch/blob/master/word_embedding/quick_skip_gram.ipynb

      推薦人:幻風(fēng)magic(燕山大學(xué)計(jì)算機(jī)技術(shù)專業(yè),Paper 研習(xí)社特約作者


      #深度學(xué)習(xí)#

      聆聽混沌的低語:新聞導(dǎo)向的股票趨勢預(yù)測的深度學(xué)習(xí)框架

      推薦理由本文要解決的問題是如何從各種低質(zhì)量、充滿噪音的新聞和評論中提取有用的信息來提高股票價(jià)格預(yù)測的表現(xiàn)。

      為了解決這個(gè)挑戰(zhàn),這篇論文試圖模擬人類面對混亂的在線新聞的學(xué)習(xí)過程的三個(gè)原則:順序內(nèi)容依賴,多元影響,有效和高效的學(xué)習(xí)。這篇論文設(shè)計(jì)了一個(gè)混合注意力網(wǎng)絡(luò)來根據(jù)最近相關(guān)新聞的順序來預(yù)測股票走勢(符合前兩個(gè)原則)。然后還運(yùn)用自學(xué)的學(xué)習(xí)機(jī)制來選擇不同訓(xùn)練階段使用的訓(xùn)練樣本數(shù)(符合第三個(gè)原則)。

      這篇論文貢獻(xiàn)了一個(gè)目前基于新聞的股票價(jià)格預(yù)測的基準(zhǔn)方法HAN(Hybrid Attention Networks),之后的研究基本都會跟這篇論文中的模型進(jìn)行比較。

      論文鏈接https://paper.yanxishe.com/review/229?from=leiphonecolumn

      項(xiàng)目鏈接:https://github.com/gkeng/Listening-to-Chaotic-Whishpers--Code

      推薦人:琴?福克納(清華大學(xué)信息與通信工程專業(yè),Paper 研習(xí)社特約作者


      #目標(biāo)檢測# #深度學(xué)習(xí)#

      使用偽標(biāo)簽的半監(jiān)督視頻顯著目標(biāo)檢測

      推薦理由基于深度學(xué)習(xí)的視頻聚焦區(qū)域檢測已經(jīng)超過了大量無監(jiān)督方法。但是這種方法依賴于大量手動標(biāo)記的數(shù)據(jù)。

      在本文中,作者使用偽標(biāo)簽來解決半監(jiān)督視頻焦點(diǎn)區(qū)域檢測問題。

      具體地,本文提出了一種視頻聚焦區(qū)域檢測器,其包括空間信息改善網(wǎng)絡(luò)和時(shí)空模塊。

      基于這樣的結(jié)構(gòu)和光流,提出了一種從稀疏標(biāo)記的幀生成像素級偽標(biāo)簽的方法。使用生成的偽標(biāo)簽和部分手動注釋,探測器學(xué)習(xí)了時(shí)空對比度和幀間一致性的線索,從而產(chǎn)生準(zhǔn)確的聚焦區(qū)域。

      實(shí)驗(yàn)表明,該方法大大超過了跨多個(gè)數(shù)據(jù)集的現(xiàn)有完全監(jiān)督方法。

      論文鏈接https://paper.yanxishe.com/review/233?from=leiphonecolumn

      推薦人:望北(重慶郵電大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè))


      #多模態(tài)數(shù)據(jù)##推薦系統(tǒng)#

      一種從多模態(tài)數(shù)據(jù)中提取信息特征的有效方法

      推薦理由Hirschfeld-Gebelein-Rényi(HGR)最大相關(guān)性是從多模態(tài)數(shù)據(jù)中提取特征的重要指標(biāo)。然而,在HGR最大相關(guān)性中形式化的嚴(yán)格白化約束限制了其應(yīng)用。

      這篇文章提出了Soft-HGR,該框架可防止HGR最大相關(guān)性的嚴(yán)格白化約束,同時(shí)還保留與HGR最大相關(guān)性相同的特征幾何。同時(shí)這篇文章提出的指標(biāo)只涉及兩個(gè)內(nèi)積,保證了優(yōu)化的效率和穩(wěn)定性。

      該模型還可以進(jìn)一步擴(kuò)展到處理兩種以上模態(tài)數(shù)據(jù)和多模態(tài)數(shù)據(jù)中模態(tài)缺失的情形。

      論文鏈接https://paper.yanxishe.com/review/490?from=leiphonecolumn

      推薦人:feima0969(清華大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué),Paper 研習(xí)社特約作者

      #圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)# 

      PNUNet:異常檢測使用正 - 和負(fù)噪聲基于  自我訓(xùn)練過程

      推薦理由:我們提出了在圖像異常檢測的新框架。我們新的框架,PNUNet,是基于許多正常的數(shù)據(jù)和一些異常數(shù)據(jù)。我們假設(shè)一些噪聲被添加到輸入圖像,學(xué)會刪除噪聲。此外,所提出的方法實(shí)現(xiàn)顯著的性能改進(jìn)通過使用自訓(xùn)練更新所述輸入假設(shè)噪聲框架。為基準(zhǔn)數(shù)據(jù)集上的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,我們新的異常檢測框架的有效性。

      論文鏈接:https://paper.yanxishe.com/review/673?from=leiphonecolumn

      推薦人:摩頓?喬丹


      ???


      除了上述的的五篇精選論文推薦,我們還為你精心準(zhǔn)備了可以一鍵下載的論文集:

      ICCV 2019 Accepted Paper Full List

      下載地址:https://www.yanxishe.com/resourceDetail/1017?from=leiphonecolumn

      ICLR 2019 論文合集

      下載地址:https://www.yanxishe.com/resourceDetail/1026?from=leiphonecolumn

      ACL 歷年最佳論文合集

      下載地址:https://www.yanxishe.com/resourceDetail/1009?from=leiphonecolumn

      ICCV 2019 | 最新公開的51篇 Oral Paper 合集

      下載地址:https://www.yanxishe.com/resourceDetail/1010?from=leiphonecolumn

      EMNLP 2019 | 10篇論文實(shí)現(xiàn)代碼合集及下載

      下載地址:https://www.yanxishe.com/resourceDetail/1013?from=leiphonecolumn

      NeurIPS 2019 GNN 論文合集

      下載地址:https://www.yanxishe.com/resourceDetail/1006?from=leiphonecolumn

      AAAI (1996-2019)歷年最佳論文合集

      下載地址:https://www.yanxishe.com/resourceDetail/991?from=leiphonecolumn

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