词嵌入(Word Embedding)是一种将单词或短语映射到实数向量的技术,它在自然语言处理(NLP)和机器学习领域中被广泛应用。词嵌入的目标是将语义相似的单词映射到相近的向量空间位置,以便计算机能够更好地理解和处理自然语言。
词嵌入可以通过不同的算法和模型来生成,其中最常见的是基于神经网络的方法,如Word2Vec、GloVe和FastText。这些模型通过分析大规模文本语料库中单词的上下文关系来学习单词的分布式表示。在生成词嵌入后,可以使用这些向量来计算单词之间的相似度、进行文本分类、命名实体识别等任务。
词嵌入的优势在于:
词嵌入在自然语言处理和机器学习中有广泛的应用场景,包括但不限于:
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