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基于注意力机制的小样本概念学习方法研究
一、引言
在人工智能领域,小样本学习是一个重要的研究方向。由于数据获取的难度和成本,我们常常面临数据量不足的问题。因此,如何利用有限的小样本数据进行有效的学习和推理,成为了一个重要的研究课题。近年来,注意力机制在深度学习中的应用日益广泛,其强大的特征提取能力和上下文理解能力使其在各种任务中表现出色。因此,本文旨在研究基于注意力机制的小样本概念学习方法。
二、研究背景及意义
在传统的小样本学习任务中,模型的泛化能力较弱,特别是在处理复杂的概念和模式时,模型的准确性和效率常常受到影响。注意力机制通过赋予不同特征不同的关注度,可以在一定程度上解决这个问题。它能
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