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Gradient computation in linear-chain conditional random fields using the entropy message passing algorithm

机译:使用熵消息传递算法的线性链条件随机场中的梯度计算

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摘要

The paper proposes a numerically stable recursive algorithm for the exact computation of the linear-chain conditional random field gradient. It operates as a forward algorithm over the log-domain expectation semiring and has the purpose of enhancing memory efficiency when applied to long observation sequences. Unlike the traditional algorithm based on the forward-backward recursions, the memory complexity of our algorithm does not depend on the sequence length. The experiments on real data show that it can be useful for the problems which deal with long sequences.
机译:针对线性链条件随机场梯度的精确计算,提出了一种数值稳定的递归算法。它在对数域期望半环上作为正向算法运行,当应用于长观察序列时,其目的是提高存储效率。与基于前向-后向递归的传统算法不同,我们算法的存储复杂度不取决于序列长度。实际数据的实验表明,它对于处理长序列问题可能是有用的。

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