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搜索资源 - R-net:PyTorch中的R-net,带有ELMo-源码
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R-net:PyTorch中的R-net,带有ELMo-源码
R-net在和的非正式实现。 实际上,我并没有完全重现本文的模型,因为有些细节对我来说不是很清楚,而且自我匹配的动态关注需要太多的记忆。 相反,我根据 (在Tensorflow中)实现了R-Net的变体。 原始R-net和HKUST R-net之间的最大区别是: 原始R-net在RNN的每个步骤中都进行关注,这意味着隐藏状态会参与关注度计算。 我称其为动态关注。 在HKUST R-Net中,在执行RNN之前要先计算注意力(成对编码器和自匹配编码器)。 我称它为静态注意力。 中的一些细节可
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-03
文件大小:251kb
提供者:
weixin_42142062