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NLP和语言有关系吗?

发布网友 发布时间:2022-04-25 10:48

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热心网友 时间:2024-11-14 18:19

从这种分析可以看出,大部分的选题都是运用了国外的理论来研究中英文的语言问题,一个侧重教学或特殊语言现象,一个是面向NLP实际应用。在工具方面,也很相似,都是用国外的工具包和算法为主。NLP领域的算法看似高大上,但一眼望去,神经网络、深度学习都是舶来品。语言学的报告质量显得略高,大概是文科的口才更好哈。在审稿制度上差别比较大,语言学的会议大都是邀请制或者摘要评审,录用率一般高于50%,主要讲究同行交流。NLP的会议则采用国际惯例,采用双盲投稿评审制度,录用率只有30%左右。从研究成果来看,语言学的应用性比不了NLP,研究所得的往往是更多的问题,而非问题的解决方案。NLP力求更高、更好的自动分析处理效果。但是在会场氛围上很有趣,语言学的更专注与热烈。300多人的会议,分了12个平行会场,每个会场都坐满了,而且发言讨论热烈,对各种语言现象乐此不疲。相比之下,计算语言学会议之前都分多个并行session,但分布极不平均,所以去年开始改为了单会场运作。即便如此,在很多时候大家听会也并不太认真,因为深度学习的框架差不多,区别是处理任务不同和实验细节略有差异。

总的来说,复杂多样的语言现象是语言学界的口香糖,越嚼越香;对NLP领域来说,语言现象没啥要紧,关键是要更强大的硬件和机器学习算法来刷分。为什么就不能结合起来呢,用机器学习的牛刀来分析和解决语言问题。

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