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Classificazione debolemente supervisionata basata su BERT

La classificazione debolmente supervisionata basata su BERT adatta BERT ai compiti di classificazione del testo quando sono disponibili solo etichette rumorose, euristiche o generate programmaticamente, anziché annotazioni umane pulite. Combina framework di supervisione debole – come funzioni di etichettatura e programmazione dei dati – con le rappresentazioni linguistiche pre-addestrate di BERT per ottenere una classificazione robusta senza costose etichettature manuali.

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Fonti

  1. Meng, Y., Zhang, Y., Huang, J., Xiong, C., Ji, H., Zhang, C., & Han, J. (2020). Text Classification Using Label Names Only: A Language Model Self-Training Approach. Proceedings of EMNLP 2020, 9006–9017. link
  2. Ratner, A., Bach, S. H., Ehrenberg, H., Fries, J., Wu, S., & Re, C. (2017). Snorkel: Rapid Training Data Creation with Weak Supervision. Proceedings of the VLDB Endowment, 11(3), 269–282. DOI: 10.14778/3157794.3157797

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 3). Weakly Supervised BERT-based Text Classification. ScholarGate. https://scholargate.app/it/deep-learning/weakly-supervised-bert-based-classification

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Citato da

ScholarGateWeakly supervised BERT-based classification (Weakly Supervised BERT-based Text Classification). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/deep-learning/weakly-supervised-bert-based-classification · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026