[自然言語処理] タグが付いた質問

自然言語処理とは、人間が日常的に使っている自然言語をコンピュータに処理させる一連の技術であり、人工知能と言語学の一分野である。

10 未回答やベストアンサーなし質問
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List index out of rangeによりリストが作れない

Doc2vecにより文章データのクラスタリングを行うため、モデルの学習とクラスタリングを行いました。その後、各クラスタの文章データを1つの文章として見立て、クラスタごとにtfidf値を求め、各クラスタの重要語を抽出し、クラスタの意味を解釈しようとしています。 その際、「各クラスタの文章データを1つの文章として見立て」の部分でつっかえてしまいました。 from gensim.models....
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自然言語処理のデータセットについて

以下のように,単語と文にマルチラベルが付与されているデータセットを探しています. < text > it be very overpriced and not very tasty < wrd-label > non non non non [food,price] non non non [food] < stc-label > [food, price] ...
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nltkにおけるBLEUスコアの算出方法について

自然言語処理についての質問です. nltkを用いて,BLEUスコアの算出をしようと試みています. ところが,以下のコードを試したところ, hypothesis1とhypothesis2で算出されたBLEUスコアが同じになり, 正しくスコア算出ができていないのではと懸念しています. どなたか,下記のような結果になる理由をご教示いただけますでしょうか. import nltk #version:...
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MeCabで短単位かつ最新の語彙が収録された辞書を使う方法

お世話になっております。 MeCabには多数の辞書がありますが、IPADICとUniDicは長い間メンテナンスされていません。また人手によってチェックされている面もあるので、語彙数は多くありません。 NEologdは今でも週に2回更新されていて語彙数はとても多いのですが、私の用途では分割が長すぎて不適なケースがあります。 「国立オリンピック記念青少年総合センター」...
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音声認識の確率的言語モデルに使う辞書の適切な大きさについて

初歩的な音声認識エンジンを作っています。言語モデルの辞書についてうまく考えがまとまらないので、相談させてください。 お尋ねしたいのは音響モデルの発音や言語モデルに使う単語の粒度です。 「たかくらけん」と喋ってみたところ「高倉 建」になりましたが、有名俳優の「高倉健」と聞き取って欲しいと思っています。 形態素解析器にmecab, 辞書にmecab-ipadic-NEologd + ...
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tsvファイルに書かれている文章を分かち書きし、文章ごとに単語を入れ子構造リストとして格納したい

tsvファイルを読み込み、IDと単語を各行ごとに紐づけて分かち書きをしました。 このうち、単語のみを文章ごとにリストに格納するコードが分かりません。 したいアウトプットの形としては[['単語','単語'],['単語'.....]...] という形です。 どなたかコードのご教授お願い致します。 from gensim.models.doc2vec import Doc2Vec from ...
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3重の入れ子構造のリストのtfidf値を算出したい

clu0=[[分かち書きされ、各単語が''で格納された文章データ1],[同2]...[同n]] clu1=[[同3],[同4],[同5]...[同m]] ... のようなデータセットがあるとします。 この時、clu0やclu1の重要単語を抽出したいです。 そこで、3重の入れ子構造のリストを用いてtfidf値を算出しようと from sklearn.feature_extraction.text ...
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tf-idfにより得られた結果から重要語を表示したい

下記のコードによりtf-idf計算自体は(おそらく)出来ているとは思うのですが、この先のtf-idf値の高い単語を表示する方法が分かりません。 どなたかご教授いただけると幸いです。 ソースコード from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer from sklearn.feature_extraction.text ...
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pythonでtaggeddocumentが階段のような構造で出力される

使用環境 jupyternotebook windows10 言葉では非常に説明しづらいので出力結果を見ていただきたいです。 from gensim.models.doc2vec import Doc2Vec from gensim.models.doc2vec import TaggedDocument import MeCab import csv mt = MeCab.Tagger()...
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torchtext 埋め込みベクトルのサイズ指定について

やりたいこと Text.vocabのサイズが教師データの語彙数に依存してしまい、推定用のデータを利用する際に 新たに埋め込みベクトルを生成すると入力層の次元数が合わなくなるので 入力のベクトルファイル(model.vec)を基準に次元数を指定したいです 環境 colaboratory Python3 GPU ランタイム pytorch 1.1.0 torchtext 0.4.0 入力データ ...