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An Analysis of Convolutional Neural Networks for Sentence Classification

机译:卷积神经网络的句子分类分析

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摘要

Over the past few years, neural networks have reemerged as powerful machine-learning models, yielding state-ofthe- art results in fields such as image recognition and speech processing. More recently, neural network models started to be applied also to textual natural language signals, again with very promising results. This paper show a series of experiments with Convolutional Neural Networks for sentence-level classification tasks with different hyperparameter settings and how sensitive model performance is to changes in these configurations.
机译:在过去的几年中,神经网络重新成为功能强大的机器学习模型,在诸如图像识别和语音处理等领域产生了最先进的成果。最近,神经网络模型也开始应用于文本自然语言信号,同样具有非常可喜的结果。本文展示了使用卷积神经网络进行的一系列实验,这些实验用于具有不同超参数设置的句子级分类任务,以及模型性能对这些配置中的变化有多敏感。

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