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基于改進的序列生成對抗網(wǎng)絡(luò)的詩歌生成問題研究

發(fā)布時間:2024-06-02 14:34
  中國古詩詞以其精煉的語言、豐富的想象、真摯的情感傳唱千古而不衰,它不僅是詩人對生活的記錄、情感的抒發(fā),還包括了對世間萬物以及人生命運的思考與把握,具有深刻的哲學(xué)內(nèi)容。近幾年,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展,人工智能再次以全新的姿態(tài)登上歷史舞臺。其中,自然語言處理領(lǐng)域中的詩歌生成技術(shù)是一項極具挑戰(zhàn)性的工作。目前國內(nèi)外雖然利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對詩歌生成問題進行了相關(guān)的研究,但生成的詩歌往往因模型過于自由,存在主題偏離、表意不明的問題。另外,如何讓機器生成的詩歌更接近人類創(chuàng)作以及如何滿足詩歌平仄格律要求是一個研究難點。本文在序列生成對抗網(wǎng)絡(luò)模型的基礎(chǔ)上,做了以下改進:(1)將基于注意力機制的編碼解碼模型來代替原模型中生成器部分采用的長短期記憶網(wǎng)絡(luò)模型。鑒于本文的輸入數(shù)據(jù)是幾個獨立的關(guān)鍵字,而不是具有時序信息的完整序列,而采用單一的長短期記憶網(wǎng)絡(luò)模型往往出現(xiàn)與關(guān)鍵字信息關(guān)聯(lián)不強的詩歌文本,因此本文提出一種基于注意力機制的編解碼模型。首先基于分解機的語義特征編碼模型對關(guān)鍵字進行特征提取,然后使用長短期記憶網(wǎng)絡(luò)作為模型的解碼器。在編碼器和解碼器之間還有一個注意力模塊,保留關(guān)鍵信息,剔除不重要的信息。(2)借...

【文章頁數(shù)】:61 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 引言
    1.2 研究背景及意義
    1.3 研究的內(nèi)容、方法和技術(shù)路線
    1.4 本文的主要貢獻
第2章 文獻綜述與相關(guān)理論
    2.1 文獻綜述
    2.2 相關(guān)理論
        2.2.1 激活函數(shù)
        2.2.2 生成式對抗網(wǎng)絡(luò)
        2.2.3 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
        2.2.4 強化學(xué)習(xí)
        2.2.5 評估指標
    2.3 本章小結(jié)
第3章 基于注意力機制的編解碼模型
    3.1 引言
    3.2 長短期記憶模型
    3.3 編碼-解碼框架
        3.3.1 編碼解碼
        3.3.2 編解碼的缺點
        3.3.3 注意力機制
    3.4 結(jié)合注意力機制的編解碼模型
        3.4.1 分解機語義特征編碼器設(shè)計
        3.4.2 基于注意力機制的解碼器設(shè)計
    3.5 實驗結(jié)果與分析
        3.5.1 數(shù)據(jù)來源及預(yù)處理
        3.5.2 實驗參數(shù)的配置
        3.5.3 對比方法
        3.5.4 實驗結(jié)果
    3.6 本章小結(jié)
第4章 改進的序列生成對抗網(wǎng)絡(luò)的文本生成
    4.1 序列生成對抗網(wǎng)絡(luò)
        4.1.1 提出背景
        4.1.2 模型介紹
    4.2 集束搜索在文本生成中的應(yīng)用
        4.2.1 提出背景
        4.2.2 集束搜索及改進
        4.2.3 實驗結(jié)果及分析
    4.3 條件生成對抗網(wǎng)絡(luò)在文本生成中的應(yīng)用
    4.4 模型框架
    4.5 實驗參數(shù)的設(shè)置
    4.6 實驗結(jié)果分析
    4.7 生成示例
    4.8 本章小結(jié)
第5章 總結(jié)與展望
致謝
參考文獻



本文編號:3987382

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