人工智能论文术语集

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了人工智能论文术语集相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

术语来源

  • 全部来自近期的人工智能SOTA论文,如果你近期有读过,那么很多术语你将不会陌生。

术语作用

  • 在工作中,如果你需要通过论文寻找当前任务的解决方案,那么最起码你需要知道术语的含义;
  • 在面试中,面试官需要你表达自己的专业想法,如果你选择借助术语来阐述,Perfect!
  • 另外,如果你还有机会做技术分享,跨企业交流,不懂术语你都不知道人家说什么啊!
  • 好了,Please Follow Me!每周通过你的碎片时间学习10个AI术语(在我的笔记本上已经记下了5302个,够你们学了)。

术语内容

  • from scratch
  • 描述模型的重新训练,因为现在使用预训练模型很火,但是就有一些‘耿直’的人喜欢从随机初始化参数里重新训练,就用这个描述。
  • word sense disambiguation
  • 词义消歧,NLP的重要基础任务之一,消除同一个词在句子中可能的歧义,表面意思不难理解吧。
  • temporal processing
  • 时域处理,你要想到循环神经网络,比如RNN的序列处理逻辑,当这个序列以时间为轴,就是时域处理。
  • contrastive learning
  • 对比学习,自监督的一种方式,一般在论文里都是有监督学习的衬托角色,至少现在这个年代是!
  • inverse function
  • 反函数,人工智能总得和数学有点关系吧,这个初中数学术语要记住!
  • teaser example
  • 有关AI的脑筋急转弯(例子),有人在论文里出脑筋急转弯,我TM也没办法。
  • on the majority of datasets
  • 在大多数数据上,你可能会接下一句:‘我的模型都取得了当前最佳效果’。
  • the relative paucity if labeled data
  • 标签数据的相对匮乏,基本上所有的数据增强论文,都在解决这个问题。
  • step recurrence
  • 重复步,我们的模型训练的过程,就是一个‘重复步’迭代的过程。
  • symmetrized KL-divergence
  • 对称KL散度,对称先不说,KL散度你多多少少听过吧,和交叉熵损失函数什么关系来着?

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