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你是如何了解或者进入NLP这个领域的?

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每个NLPer都有自己的故事,每个故事都很精彩!

前两天在AINLP公众号上做了一期赠书活动:8本NLP书籍任你选,发起了一个话题留言活动:你是如何了解或者进入NLP这个领域的?没想到,活动发布后,大家参与的热情极高,收到了200多条留言,但是限于微信公众号留言只能精选100条放出,所以有些遗憾,很多后来的同学的留言虽然写得很好,但是没有办法放出来了。今天是周末,我又认真的从前到后读了一遍,感慨每个人都有自己的NLP故事,这里做一次汇总,尽量把留言都放出来,就不一一回复了,感谢大家的支持与参与。

从留言来看,很多同学是读书或者在实验室的时候“偶然”入了NLP这行,和很多同学一样,我也是读书时误打误撞进入了这个领域,我本身读得是数学系,研究生读得是自动化系模式识别与智能系统专业,实验室有好几个方向,刚好一个方向是统计机器翻译,老师觉得数学系的背景适合这个,就安排我做这个方向了,所以很感谢老师当年的安排,让我和NLP结缘。最后再留一个话题,感兴趣的同学可以参与:你做的第一个NLP任务或者课题是什么?

另外这次赠书活动原计划从留言中选择4名同学赠书,但是大家参与活动的积极性太高,让人感动的留言不少,所以综合大家的留言内容、关注的时间、互动的频率等各个因素,我额外再赠送6本书给参与活动的同学,但是依然僧多肉少,请没有获奖的同学见谅,以后还有机会,大家先混个脸熟。请以下10名的同学直接添加微信AINLP2选择书籍和留收件信息:

C.S. , 意犹未尽, 迷糊s啦, 锐, 少女情怀总是诗, 璐璐, 黄金金, Mr.NLP, 瓜子, 川上月

其中瓜子同学作为20考研党代表和求赞第一名,这里送个祝福;川上月同学是博客、微博以及公众号的老读者,也投过稿,这里作为老读者代表,送个感谢。另外赠书活动昨晚已经抽奖完毕,大家可查看中奖结果,请以下4名同学也请一并添加微信AINLP2,留相关信息:

Emotion. , 发局, Null, cf

另外我们还在微博举行了同样的抽奖活动,感兴趣的同学依然可以移步参与,活动到下周四结束。

https://weibo.com/2104931705/HlW4Q2XNK

以下选自各位NLPer的留言,再次感谢大家。

C. S. 同学留言:

以前是个翻译。

2012/2013年开始接触mooc,掌握了python编程,学习了计算语言学和机器学习,阅读了nltk源码、word2vec论文、统计自然语言处理专著,了解了基于神经网络的语言模型,由此判断机器翻译和对话系统应该会很快迎来飞跃,大有可为。于是决定读研入行nlp。

现在已经毕业成为nlp工程师,虽然做的不是机器翻译也不是对话系统

意犹未尽 同学留言:

说起这个还在去年九月份,去年考上了北京理工的研究生,因为之前导师的选择产生了一点问题,起初联系的这个老师说名额满了,但是也可以在他这里学。挂名在另一个老师。我觉得还可以。开学后老师和我说想让我跟他们项目组一个做电气的老师。我心里凉了。我从本科选择专业自己想去计算机,父母说会压力太大,我去了电气,但我也自己一直坚持码代码,但是写的都是嵌入式。所以我励志考个研。但是直接考计算机有点难,学的科目太多。我想我转到自动化,自动化也有搞人工智能模式识别的,可能好点。就这样我考研去北理。来到这里又让我学电气简直是对我的一顿雷击。那两天我四处打听还有没有其他老师。碰到了一个师兄,他们实验室老师不怎么管,但是师兄师姐都是搞人工智能,NLP,计算机视觉都有。但是学习纯靠自己,老师给不了太大帮助。所以每年老师名额总是招不满。我说行,让师兄帮忙拉了线。最后去了那个老师那里。怎么说,做这个决定一方面和原来老师产生了一些隔阂,可能以后学习上更多的靠自己了。但我思考做一个决定可能决定自己三年一辈子。不后悔。至今学习了半年多 我跟着大师兄的房先在学NLP,从统计学原理到神经网络,从RNN到NLP。我相信这条路我不会后悔!

迷糊s啦 同学留言:

我是英语专业的,大一上课的时候老师们一直强调语言要用“内省”的方法研究,要自己一字一句地去看,去体会,但是这种方法在大批量文本下会非常无力,于是我就开始接触nlp领域,通过词性标注、概率统计方法去研究语言,逐渐痴迷。平时学院给的帮助很少,我都是去蹭课,还有上网课,学数学、搞编程、打基础,坚持了四年。现在在学习神经网络方面的知识,深深的体会到语言数字化带来的魅力,整齐的数据形式真的让人舒服。一路上遇到很多支持我的人,父母也对我的兴趣很支持。我也会继续努力,我坚信只有“语言素养积累+CS+Math”三管齐下,才会让语言学走的更远。

锐 同学留言:

NLP萌芽期。大二时,用lucene做全文检索功能,只感觉用lucene就可以像百度那样牛了。那次知道了分词,知道了“倒排索引”,并感兴趣于它,这个检索比较SQL的like快很多很多倍。在思考什么是分词?感觉NLP很有用。
NLP入门。工作后,从事推理系统研究,用到一些NLP处理的内容。决定系统学习,相继读了几遍李航老师的《统计学习》,接着读了多遍宗成庆老师的《统计自然语言处理》,这两本书很经典,每读一次都有不同的收获,过程中恶补很多基础,包括矩阵,概率图模型,变分,信息论等内容。这个过程是很痛苦的,学完了忘记,忘记了再学。难点是对基础的深度把握,理解本质的思想。这个阶段,知道NLP的体系是什么了。
NLP进一步的探索。先研究GloVe,word2vec,后研究RNN, CNN, Attention/ Transformer, 再后seq2seq,接着多任务,迁移学习,现在研究BERT,ELMO, GPT,GPT-2,还有知识图谱。
现在仍从事NLP算法研究,从事对话研究与知识图谱研究方向。学艺不精,请指教。

少女情怀总是诗 同学留言:

本科和研究生都是文科类专业,但本科期间学过C语言、计算机网络、数据库技术之类的一些计算机课程,大学四年特别不喜欢这种课,尤其是最难的C语言,几乎挂科。也不知道怎么的,研究生期间因为有些老师要求做视频作业、要翻墙、要搜集语料库、要下载固定格式的小视频什么的,让我觉得计算机特别有用,而且喜欢上这个领域一发不可收拾,默默地加了很多技术类公众号,甚至从知乎上专门搜索一些技术问答进行学习,并用专门的笔记本抄下来,有些回答里面会嵌入公众号,自己也有选择性关注,每天查看这些公众号的文章,让我感觉自己时时刻刻都在进步,甚至将这种思路写进了研究生毕业论文,获得了老师一致肯定,或许只有我不是那个写论文写到痛苦秃头的人吧,因为我在做自己喜欢的事。
就在年前找语料库时,无意间发现了对联机器人、诗句语料库,便关注了本公众号,让我打开了另一个领域的大门,还把这个对联机器人演示给爸爸看,跟他说现在科技发展有多么神奇。

璐璐 同学留言:

欺诈用户填写的地址是有相似性的,可以通过文本相似性对欺诈团伙分群。因为这个工作,我在2016年接触了NLP中的命名实体识别。感谢NLP,使我们在这一工作上取得了很大成果。希望能够通过深入学习,创造更大的反欺诈产业价值。

黄金金 同学留言:

当时做一个心理学的叙事分析(没搞过编程代码),发现人工编码真是太慢了,就想着现在ML这么厉害,难道没有计算机程序可以处理这样的文本吗? 搜了半天问了半天才知道这个东西叫NLP。

开始下python,装包,跑代码,最后把自己的文本数据成功跑出来,发现和人工的相关性不错,写到论文里作为辅证。身边没有一个人懂,没有一个人会,那几天倒是挺难熬的,全靠自己搜索和思考。

不过,没专业底子,真的有点难啊。羡慕评论里有人带学的那些小伙伴~

Mr.NLP 同学留言:

第一次接触NLP是17年11月份,世界文化十五讲的期中论文,写的是《基于文本的『古兰经』情绪分析》,参考简书上对权游的分析,那时候还不怎么会检索,不会谷歌,百度搜到了52nlp有对Stanford NLP组阿拉伯语分词的介绍(毕竟原版是阿拉伯语),就上官网,发现支持也不是很好,后来还是选英文了,阿拉伯语分析出来我也不知道说了啥,结果只有一个词——Trust,和古兰经的要义不谋而合,似乎神化了NLP,本人从小爱好国内外古籍,想用NLP发现其内在的东西,前段时间听了学校的NLP在方志方面的应用,比自己一页一页翻书再去整合效率要高得多。
大四面临毕业,想去Stanford读NLP没有先决准备,先混口饭吃,带带小朋友,南泥湾开荒,积累资本。
总之,我觉得NLP在古籍方面大有作为,效率会提高好多,学者穷其一生去研究未必会有多少成果

瓜子 同学留言:

20考研党对NLP有兴趣,想要一本课外书多学习学习,求赞

川上月 同学留言:

通过前辈的微博了解NLP的,很早之前就关注了的

Macielyoung 同学留言:

开始是接触了一个知识图谱的项目,其中会涉及一些nlp内容,从此就进入了nlp的大门。最近看了张老师的nlp三大特征抽取器文章(大力推荐),看完有种醍醐灌顶的感觉,讲解的非常细致,很多之前问题也加深了理解,对于rnn,cnn以及transformer理解帮助很大。目前也在接触一些nlp落地项目,希望能够学习更多nlp相关知识,做出更实际智能的功能吧

小蕾 同学留言:

现在研二,做医疗方面的文本分类,实验室还没有做这方面的师兄或者老师。不过有专业医生和我们合作,感觉自己做的这个项目非常有意义有价值,一心想做好。我的求学之路比较坎坷,考研考了424分,却报成了非全日制,眼看没有学上,无奈一下调剂了另外一个专业,虽然与原专业不同,但方向没差多少,这是最好的结果了吧,感谢曾经努力的自己,还会继续努力,做有价值的事,做有意义的事,读一好书本书感觉就像和一位老师交流学习,很棒,我急需要这样的老师!

某 同学留言:

大二的时候报了一个项目,是NLP方向的。于是在寒假看完了吴恩达的机器学习。但是觉得不大够,又去看了一下台大李宏毅的宝可梦。这个课程很有趣,也很生动,非常推荐。后来去看吴恩达的深度学习课程,同时也在看cs224n(好像是这个吧)非常希望能拿到一本书吧,真的觉得NLP很有趣。

冷暖自知 同学留言:

我还是来说说我的吧 ,读的西安交大的机械,机械就要做故障诊断,故障诊断研究的是贝叶斯网络,要研究贝叶斯网络就肯定要懂隐马尔可夫模型,还得懂LDA主题模型,再往外扩展,发现贝叶斯网络做词多分类还挺多的,然后接触到了宗成庆老师的统计自然语言处理,从统计翻译模型接触到NNLM,再到w2v,最后到什么GPT.bert.现在百度的ernie都开始填坑,越填越大,一发不可收拾。有比我还离奇的吗

涂样 同学留言:

我是从事搜索引擎行业的。在搜索引擎上,nlp相关的场景很多,总会接触到。零零散散的学了一些知识点,从word2vec到glove,从rnn到bi-LSTM,也粗略的读了一些论文。在搜索引擎的场景下,nlp很多都是为了生产网页的特征,这些特征很大程度上决定了搜索引擎的相关性(结果的好坏)。当然除了nlp级别的特征外,也有一些别的信号,如用户的点击数据,外链等等。在搜索引擎上看,nlp不是全部,但是很重要的组成部分

TheKernel 同学留言:

现在是大二的学生,2018年前半年加入导师的项目,刚开始是跟我说做大数据的。后来进去之后知道是做NLP的,因为本身在大一的时候就对DL非常感兴趣,所以就跟着去做,到现在已经是半年多了,还是处在入门的状态,只能做做小回复机器人,不过我会加油的!哈哈哈哈哈!!

!! YAi 同学留言:

其实很偶然,大一的时候加入了一个公益社团,专门负责解决学生在校园里的各种问题,现在是一个双非一本院校的cs专业的学生,因为社团需要一直转发消息,于是我做了一个机器人去帮忙转发消息,现在已经服务于我们学校上万的学生了 ,但是现在需要的消息太多了,我们迫切需要机器人能够对一些关键的问题进行处理,而且能和一些同学聊天…于是就找到了nlp

yang 同学留言:

我刚开始接触深度学习是做图像的,了解过一些分类和分割的网络,当时感觉真难!后来到开题了,赶鸭子上架从了nlp做文本。将我自己的感受来说,如果没有图像处理基础知识的话,还是做文本稍微容易点,当然我没有具体做翻译之类的复杂问题,只做了文本分类。我从上网开始就参加各种抽奖,奇迹般的完美避开中奖!nlp大法好!

chinabuffon 同学留言:

选择NLP,这个好像并不是我选择的。高考瞎报志愿,本科的时候专业课老师其实就是做NLP的,知道大概有一个方向叫NLP吧。上大学前感觉所有学科归根到底都是数学vs语文。上了大学第一次听说可以用数学方法研究语文,还有这种操作?!感觉厉害爆了啊!像我这种人,数学也还是会算的,对文字自以为比较敏感,选择NLP俨然是历史的行程。

我爱吃西瓜 同学留言:

项目驱动的,由于中国专利申请量飞速增长,人工分类干不过来了,所以要搞自动文本分类。阴差阳错进了nlp行,有幸结识了一众大牛,逐渐有了一些自己的认识。感想就是nlp深似水,行业落地难上难,没入坑的同学们,慎重慎重!

爱海的春天 同学留言:

转行,大学毕业学的土木,毕业那年17年,从看李开复的一本书中了解到人工智能的趋势和通俗概念。学了半年python,后又觉得搞web的实在太多了,又自学了ml,dl,nlp(还是发现人很多…)。总的来说,当年如果没有在那个书店,看到李开复的那本书,我很大可能现在不在这个行业。

文武斌 同学留言:

作为一个外行,因为对人工智能感兴趣,一直在 yy 各种实现通用人工智能的途径。有点像民科了哈哈。读过一些书之后,我觉察到自然语言是大脑中各种知识表示的外显,是最容易最直接能观察到的信息,也可能是通往真正智能的钥匙。然后我就想多了解一点,然后在找书的时候找到了本公众号作者网站,然后就关注了这个公众号。想到接下来我竟然还能收到赠送的新书,我感到激动不已,一切竟是这么自然不违和。就好像世间发生的事都遵循某些规律,这或许是更高层次的生命和智慧了吧。yy 完毕。

天杰 同学留言:

研一开始项目_构建经济知识图谱,个人负责分词,词性标注,词向量训练,限定域实体关系抽取,句子级关系抽取,图谱生成,完成了第一期版本,目前各图谱性能太差,但是这个项目让自己对自然语言处理产生了浓烈的兴趣,将自己的研究方向放在了中文关系抽取,主要研究限定域中文实体关系抽取,事件关系抽取,但学得多,发现不懂的越多,关注公众号,阅读文献,了解前沿技术,阅读书籍补充基础知识,加油!

明月你好,我是沟渠 同学留言:

大一看到句法树库的时候,并不能完全看懂,却觉得它就像孔雀开屏般优美,把句子层层剖析开来的感觉真的好治愈。时常在想,能让机器懂得人类的语言是件多么神奇的事情。
目前自己还没有资格被称为“进入NLP领域的人”,需要学习和补充的知识和技能还有太多太多。虽然是一个纯文科背景的编程小白,但还是非常渴望能够成为冯志伟先生那样的跨学科学者(此处给冯男神跪一跪)。
希望自己20年中文信息处理考研能成功上岸

志方小姐的音乐会 同学留言:

2017年1月1日(没错就是元旦那天),偶然间看到NLP大佬张俊林博士的一篇关于用深度学习做机器阅读理解的综述,还没确定课题的小白,毅然决然投入了机器阅读理解的伟大(Ju)事业(Keng)中!顺便说一下,2017年之前研究过一段时间垃圾评论检测,没错,就是最后一本书的作者UIC的Bing Liu教授和他的博士生金达尔(Jindal)在2007年开拓的研究方向。后来阿里云的某大佬(忘了叫啥了)来我们学校讲当年“机场客流量的时空分布预测”的天池竞赛,我们老师就想跟他交流了一下淘宝是怎么做垃圾评论检测的,该大佬云:你们拿不到用户行为数据,做了也没有意义。于是果断弃了垃圾评论检测的坑!

田园·D·司机 同学留言:

14年二战考博失败找工作接触到NLP,义无反顾从杭州到上海就为进入NLP领域,从刚开始的什么都不会到现在初窥NLP门径,从事NLP也四年有余。伊利诺伊大学的刘兵教授在情感分析领域颇有建树,在14年就拜读过他的一些paper,情感分析在NLP领域也是热门应用,而当今的情感分析主流还只是情感分类,情感抽取还是一个难点,希望未来能够突破瓶颈。我还是希望能获得刘兵教授的情感分析这本书。

伯若婆弱米 同学留言:

选择NLP,这个好像并不是我选择的。高考瞎报志愿,本科的时候专业课老师其实就是做NLP的,知道大概有一个方向叫NLP吧。上大学前感觉所有学科归根到底都是数学vs语文。上了大学第一次听说可以用数学方法研究语文,还有这种操作?!感觉厉害爆了啊!像我这种人,数学也还是会算的,对文字自以为比较敏感,选择NLP俨然是历史的行程。

花花宇宙翻滚秀 同学留言:

大一时候上过一门专业通识课,叫做信息管理概论。我还记得老师指着一张二战时候我国油田钻井的照片对我们说,这张照片在你们看来,是数据。然而,这张照片当时流到了日本情报机构的手里,就成了信息。为什么?因为他们通过这张照片拍照的时间、光线和自然景观,判断出了油田的大致地理位置;通过地理位置,他们可以了解到当地的岩层状况,从而知道油田的大致深度;通过油田的大致深度,就清楚了图中这款当时最先进的钻井机达到了什么样的技术水平。

Emotion. 同学留言:

德国cs研究生,本科信息安全,从图像加密开始接触cv然后dl,现在回国工作,项目需要,入坑nlp,开始对nlp有了进一步的了解,ml和dl永远只是工具,cv和nlp基础要学好,数据才是王道!

Teddyl 同学留言:

由于公司要做企业搜索引擎,有了知识抽取,文本推荐,文本分类,文本摘要方面的诉求,就开始了nlp方向的学习和工作。后面又接触到了文本匹配,广告绝对语识别的任务,感觉nlp方向挑战大,数据少,有标注的数据更少,同时又很有意思吧。

叫我培基就好了 同学留言:

当时挑选导师的时候,希望走人工智能的方向,挑选了现在的导师,结果发现AI方向很笼统,里面还有自然语言处理,计算机视觉,推荐系统等等,我的导师是nlp方向的,于是就了解了一些相关的nlp技术,对话,命名识别,语义理解等等,我觉得AI要智能,语言是不可或缺的,所以我也希望自己能在AI的大浪潮下做一些自己觉得有趣的事

宜明คิดถึง 同学留言:

工作为个性化推荐方向,接触NLP是因为有些评论、描述等数据需要处理,目前只是比较简单的“jieba分词->TF-IDF提取关键词->word2vec词向量->分类算法”一套,没有涉及语义等比较深入的NLP,需要花更多精力来学习应用

sisi 同学留言:

我本科是学英语的,对语言学特别感兴趣,但是感觉文科老师把语言学这个东西给带歪了,像chomsky的那些形式语言学,这种纯理性的东西才应该多学点。于是考研就转行了,但是转的貌似不成功。现在做计算机辅助语言学习方向,学习资料的精读要够,技术处理的语料精度是不够的,自己懂点语言学习,也懂点技术,也自学了nltk with python一书,蹭过北大常宝宝老师的课,总算对各种模型有了解。自己想要实战那本书,就是阿里的那些资深工程师写的那些。

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