深度学习word embedding

来源:互联网 发布:筑巢奖网络投票排名 编辑:程序博客网 时间:2024/04/29 10:44

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One-hot Embedding
假设一共有m个物体,每个物体有自己唯一的id,那么从物体的集合到\mathbb R^m有一个trivial的嵌入,就是把它映射到\mathbb R^m中的标准基,这种嵌入叫做One-hot embedding/encoding.
应用中一般将物体嵌入到一个低维空间\mathbb R^n(n \ll m) ,只需要再compose上一个从\mathbb R^m到\mathbb R^n的线性映射就好了。每一个n\times m 的矩阵M都定义了\mathbb R^m到\mathbb R^n的一个线性映射: x \mapsto Mx。当x 是一个标准基向量的时候,Mx对应矩阵M中的一列,这就是对应id的向量表示。

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