
BERT是如何做情感分類的呢?今天,讓我們一起揭開BERT模型的神秘面紗,看看它是如何巧妙地進(jìn)行情感分類的!
BERT,作為一個(gè)雙向編碼器模型,它的獨(dú)特之處在于能夠全面吸收一段文本或句子的精髓。


通過tokenizer,文本被轉(zhuǎn)換成一段段token,通過自注意力機(jī)制每個(gè)token都像擁有超能力一樣,能夠感受到其他token的情感波動(dòng)。這樣的設(shè)計(jì)讓每個(gè)token都蘊(yùn)含了整句話的豐富信息。

在BERT的世界里,有一個(gè)特殊的標(biāo)記——CLS,它被拼接于句子的起點(diǎn),扮演著聚集整個(gè)句子全局信息的重要角色。當(dāng)BERT處理一個(gè)句子時(shí),它會(huì)特別關(guān)注CLS標(biāo)記,因?yàn)樗鼭饪s了整個(gè)句子的核心情感。

在情感分類的任務(wù)中,我們巧妙地利用CLS標(biāo)記的輸出向量來預(yù)測句子的情感傾向。這個(gè)向量就像是一篇情感的“摘要”,它蘊(yùn)含了判斷情感所需的所有關(guān)鍵信息。

所以,BERT是這樣實(shí)現(xiàn)的:經(jīng)過BERT的所有神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)層,CLS標(biāo)記最終也變成了一種embedding向量。在最后的關(guān)鍵一步,我們只需將這個(gè)向量提取出來,通過全連接層的轉(zhuǎn)換,就能輕松實(shí)現(xiàn)情感分類的任務(wù)!

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