[CS 224n] [2] Word Vectors and Language Models(Lecture 2)

2025. 3. 30. 02:38· DS Study/CS 224n(NLP)
목차
  1. 0. 참고
  2. 1. Negative Sampling
  3. 2. GloVe
  4. 3. Word embedding evaluation

0. 참고

- 해당 챕터들은 전부 paper review로 대체합니다.

- Paper review하면서, 강의속의 내용도 넣어놨기에 참고 바랍니다

 

1. Negative Sampling

https://ceulkun04.tistory.com/246

 

[논문 리뷰] [NLP] Distributed Representations of Words and Phrasesand their Compositionality

0. Referencehttps://arxiv.org/abs/1310.4546 Distributed Representations of Words and Phrases and their CompositionalityThe recently introduced continuous Skip-gram model is an efficient method for learning high-quality distributed vector representations t

ceulkun04.tistory.com

2. GloVe

https://ceulkun04.tistory.com/247?category=1296326

 

[논문 리뷰] [NLP] glove: global vectors for word representation

0. Referencehttps://nlp.stanford.edu/pubs/glove.pdf1. Introduction- 대부분의 word vector를 embedding할 땐, norm이나 cosine similarity 등의 intrinsic quality를 평가하게 된다.- 단순히 거리 대신, 벡터 간 structure of difference를

ceulkun04.tistory.com

3. Word embedding evaluation

https://ceulkun04.tistory.com/248?category=1296326

 

[논문 리뷰] [NLP] Evaluation methods for unsupervised word embeddings

0. Referencehttps://aclanthology.org/D15-1036/ Evaluation methods for unsupervised word embeddingsTobias Schnabel, Igor Labutov, David Mimno, Thorsten Joachims. Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2015.a

ceulkun04.tistory.com

 

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