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  • 卷积神经网络(Text--cnn)(知识点整理)

    参考:http://www.wildml.com/2015/12/implementing-a-cnn-for-text-classification-in-tensorflow/

    独热编码(one-hot)编码:

    也称为有效编码,其方法是用N位状态寄存器来对N个状态进行编码,每个状态都有它独立的寄存位,并且在任意时候,只存在一个1,其他全为0.

    例如对六个状态进行编码:

    自然顺序码为:000,001,010,011,100,101

    独热编码是000001,000010,000100,001000,010000,100000

    再举一个例子:

    假如只有一个特征是离散值:

    {sex:{male,femal,other}}

    该特征总共有3个不同的分类值,此时需要3个bit位表示该特征是什么值,此时得到的独热码为{100}男性、{010}女性、{001}其他(一般来说1的位置按照从前往后进行顺序摆放

    假如多个特征需要独热编码,那么就按照上面的方法将依次将每个特征的独热码拼接起来:

    {sex:{male,femal,other}}

    {grade:{一年级,二年级,三年级,四年级}}

    此时对输入为{sex:male,grade:四年级}进行独热编码,可以首先将sex按照上面编码得到:{100},然后按照grade进行编码为{0001},那么拼接起来得到最后的独热编码{1000001}

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/xiaochouk/p/8536970.html
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