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오픈소스 개발 Do it! BERT와 GPT로 배우는 자연어 처리

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작성자 방장
댓글 0건 조회 219회 작성일 24-12-16 16:55

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저자 : 이기창

발행일 : 2021.12.01.
페이지 : 256

목차 :

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1장 처음 만나는 자연어 처리

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1-1 딥러닝 기반 자연어 처리 모델

1-2 트랜스퍼 러닝

1-3 학습 파이프라인 소개

1-4 개발 환경 설정


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2장 문장을 작은 단위로 쪼개기

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2-1 토큰화란?

2-2 바이트 페어 인코딩이란?

2-3 어휘 집합 구축하기

2-4 토큰화하기


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3장 숫자 세계로 떠난 자연어

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3-1 미리 학습된 언어 모델

3-2 트랜스포머 살펴보기

3-3 셀프 어텐션 동작 원리

3-4 트랜스포머에 적용된 기술들

3-5 BERT와 GPT 비교

3-6 단어/문장을 벡터로 변환하기


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4장 문서에 꼬리표 달기

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4-1 문서 분류 모델 훑어보기

4-2 문서 분류 모델 학습하기

4-3 학습 마친 모델을 실전 투입하기


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5장 문장 쌍 분류하기

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5-1 문장 쌍 분류 모델 훑어보기

5-2 문장 쌍 분류 모델 학습하기

5-3 학습 마친 모델을 실전 투입하기


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6장 단어에 꼬리표 달기

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6-1 개체명 인식 모델 훑어보기

6-2 개체명 인식 모델 학습하기

6-3 학습 마친 모델을 실전 투입하기


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7장 질문에 답하기

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7-1 질의응답 모델 훑어보기

7-2 질의응답 모델 학습하기

7-3 학습 마친 모델을 실전 투입하기


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8장 문장 생성하기

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8-1 문장 생성 모델 훑어보기

8-2 문장 생성 모델 파인튜닝하기

8-3 프리트레인 마친 모델로 문장 생성하기

8-4 파인튜닝 마친 모델로 문장 생성하기

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