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목록뉴럴넷 토픽모델링 (1)
데알못정을
[Review]Topic Modeling Meets Deep Neural Network: A Survey
토픽 모델링은 Text Analysis에 큰 영향을 준 연구 분야이다. 이러한 토픽 모델링에 신경망(Neural Network)을 결합하여 신경망의 장점을 적극 활용한다면, 새로운 연구 주제들이 개발되어질 수 있다. 이 논문은, 최근 연구된 신경망과 토픽 모델의 결합인 Neural Topic Model들의 종합적인 개요가 기록되어 있다. 토픽 모델링은 머신러닝, 자연어처리(NLP), 데이터 마이닝에 다양하게 적용되면서 성과를 보였다. LDA 같은 확률 기반 토픽 모델은 사전 분포로부터 샘플링된 잠재변수의 구조를 가진 문서의 데이터를 생성하는 확률적 생성 모델로 구체화 될 수 있다. LDA에서는 토픽을 이러한 잠재변수로 정의할 수 있다는 것이 장점이다. 하지만 이러한 LDA의 성과에도 불구하고, 빅데이터와..
Paper Review
2022. 12. 20. 13:05