英语语法精讲精练

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出版者:
作者:
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页数:425
译者:
出版时间:2009-4
价格:23.00元
装帧:
isbn号码:9787811115529
丛书系列:
图书标签:
  • 偷懒
  • 英语语法
  • 语法练习
  • 英语学习
  • 英语基础
  • 语法精讲
  • 英语提升
  • 中英文对照
  • 词法
  • 句法
  • 语法规则
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具体描述

《英语语法精讲精练》就英语学习中常见的语法现象进行了重点讲评,目的是帮助读者理解并掌握英语语法的重点和难点。对于英语爱好者和英语教师都有参考价值。

好的,这是一本名为《深度学习与自然语言处理实战》的图书简介,不涉及《英语语法精讲精练》的内容: --- 《深度学习与自然语言处理实战》 拥抱智能时代的语言前沿 在信息爆炸的今天,自然语言处理(NLP)已成为连接人与机器、驱动智能化应用的核心技术。从智能客服、机器翻译到情感分析、文本生成,NLP 的每一次突破都深刻地改变着我们的生活和工作方式。本书《深度学习与自然语言处理实战》旨在为希望深入理解和掌握现代 NLP 技术的读者提供一条清晰、高效的学习路径。我们专注于将前沿的深度学习理论与实际工程应用紧密结合,帮助读者构建出能够解决真实世界复杂问题的智能系统。 本书特色与核心价值 本书并非停留在对 NLP 概念的泛泛而谈,而是深入探究当前业界最主流、效果最佳的深度学习模型在语言处理任务中的应用。我们构建了一个从基础理论到前沿实践的完整知识体系,确保读者不仅“知道是什么”,更能“学会怎么做”。 一、坚实的理论基石:从词向量到 Transformer 我们首先为读者打下坚实的理论基础。传统的基于统计和规则的方法在处理语言的复杂性和歧义性时显得力不从心。本书详细剖析了深度学习如何革新 NLP 领域: 词向量的演进: 从早期的基于计数的模型,到 Word2Vec、GloVe 带来的分布式表示革命,我们详细解释了这些向量如何捕捉词汇的语义和句法信息。 循环神经网络(RNN)及其挑战: 深入讲解 RNN 的结构,以及长短期记忆网络(LSTM)和门控循环单元(GRU)如何有效解决长期依赖问题。我们着重分析了在处理长文本序列时的梯度消失与爆炸问题,并提供了实用的正则化和优化技巧。 注意力机制与序列到序列模型(Seq2Seq): 介绍了注意力机制的引入如何显著提升机器翻译和摘要生成的质量,使其能够聚焦于输入序列的关键部分。 二、跨越式发展:Transformer 架构的深度剖析 本书的核心章节将聚焦于彻底改变 NLP 版图的 Transformer 架构。我们认为,理解 Transformer 是掌握现代 NLP 的关键: 自注意力机制(Self-Attention): 详细拆解多头自注意力机制(Multi-Head Self-Attention)的计算过程,揭示其并行计算能力和捕获远程依赖的强大之处。 位置编码(Positional Encoding): 解释为什么需要位置信息,以及不同类型的位置编码(绝对/相对)的设计哲学。 Encoder-Decoder 结构: 完整展示 Transformer 如何构建强大的序列转换模型,为后续的预训练模型打下基础。 三、预训练模型的实战应用:BERT、GPT 与 LLMs 初探 预训练语言模型是当前 NLP 领域无可争议的霸主。本书提供了详尽的实践指南: BERT 家族的深入解析: 详细介绍 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)的两个核心任务——掩码语言模型(MLM)和下一句预测(NSP),以及如何利用其进行下游任务的微调(Fine-tuning)。我们展示了如何使用 Hugging Face Transformers 库高效地实现情感分析、命名实体识别(NER)等任务。 生成式模型(如 GPT): 探讨以 GPT 为代表的自回归模型在文本生成、问答系统中的应用。我们将讨论采样策略(如 Top-K, Nucleus Sampling)对生成文本质量的影响。 高效微调策略: 针对大型模型(LLMs)带来的资源压力,本书探讨了参数高效微调(PEFT)方法,如 LoRA,帮助读者在有限的计算资源下也能驾驭前沿模型。 四、核心 NLP 任务的精选案例研究 为了巩固理论知识,本书精选了几个最具代表性的 NLP 任务进行深度实战演练: 1. 文本分类与意图识别: 使用 CNN、LSTM 和 BERT 进行多标签分类,并探讨如何处理数据不平衡问题。 2. 机器阅读理解(MRC): 基于 SQuAD 数据集,实现抽取式问答系统,重点关注 Span Prediction 机制。 3. 文本摘要(Summarization): 对比抽取式和生成式摘要的优劣,并使用 Seq2Seq 结构构建抽象式摘要模型。 4. 命名实体识别(NER): 结合 Bi-LSTM-CRF 架构,并展示如何利用预训练模型的隐藏层特征进行序列标注。 五、工程化与部署考量 理论模型只有落地才能发挥价值。本书的最后部分关注 NLP 系统的工程化实践: 数据预处理流水线: 涵盖文本清洗、分词(Tokenizer 的选择与定制)、高效数据加载的技巧。 模型评估与度量: 深入探讨准确率、F1 分数、BLEU、ROUGE 等关键指标的适用场景和局限性。 推理优化: 介绍模型量化(Quantization)和模型蒸馏(Distillation)技术,以加速模型在生产环境中的推理速度。 面向读者 本书适合具有一定 Python 编程基础,并对机器学习或深度学习有初步了解的工程师、数据科学家、高校相关专业的研究生及高年级本科生。无论您是希望从传统 NLP 转向深度学习,还是希望深化对 Transformer 及其后继模型的理解,本书都将是您宝贵的实战指南。 踏入智能语言处理的广阔天地,从本书开始。

作者简介

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读后感

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用户评价

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我是一个对语言细节有着近乎苛刻追求的人,尤其是在学习英语这样一门外语时,我总希望自己能够达到母语者般的精准和地道。然而,现实往往是,即使我花费了大量时间去学习和记忆语法规则,但在实际运用中,总会因为一些“模糊地带”而感到不安。比如,分词作定语和状语的区别,或者同位语和插入语的细微差异,这些细节往往是造成理解偏差的关键。

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在我看来,英语语法是一种精妙的逻辑体系,它能够将抽象的思想转化为具体的语言表达,并确保信息传递的准确性和高效性。然而,我一直以来在学习过程中,常常感到难以建立起语法规则与实际语用之间的紧密联系,很多时候,我能理解语法定义,却无法在写作或口语中自如地运用。

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这本书的出版,让我这个常年苦恼于英语语法细节的学习者看到了曙光。我一直认为,虽然我的词汇量尚可,也能进行基本的日常交流,但在阅读复杂英文文献、撰写学术论文时,总会因为语法上的不精确而倍感挫败。很多时候,即使我能大致理解句子的意思,但对于连接词的细微差别、从句的嵌套逻辑、虚拟语气的微妙运用,甚至是看似简单的时态变化,都难以做到得心应手。我尝试过各种网络资源和市面上的语法书,但要么过于浅显,流于表面,无法深入解决我的问题;要么过于理论化,充斥着晦涩难懂的术语,让我望而却步。

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作为一个长期与英语打交道的人,我深知语法是精确表达的基石。然而,在长期的学习和实践中,我总感觉自己在一些关键的语法点上不够深入,比如动词的时态和语态的灵活运用,以及名词性从句的多种功能和结构变化。这些细节的掌握程度,直接影响到我能否准确、地道地表达复杂的思想和情感。

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我一直以来都对英语的逻辑性和结构美感有着浓厚的兴趣,我认为语法不仅仅是规则的堆砌,更是思想表达清晰有序的支撑。然而,在我过去的学习经历中,很多语法教学往往侧重于机械记忆和套用,很少能深入剖析语法规则背后的逻辑联系以及它们如何服务于意义的传达。这让我感觉自己在学习语法时,像是被困在一个庞杂的规则迷宫中,却找不到通往真正理解的钥匙。

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自从开始接触英语写作以来,我便深切体会到了语法的重要性,它如同建筑的钢筋骨架,决定了文章的稳固与流畅。我曾经遇到的最大困难在于,即使我的想法是清晰的,但因为语法上的疏忽,常常导致表达含糊不清,甚至出现歧义,极大地影响了信息的传递效果。很多时候,我会因为一个错误的冠词、一个不恰当的时态,或者一个冗余的从句,而不得不花费大量时间去修改润色。

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坦白说,我是一位英语学习的“老兵”,接触英语也有十余年了,但每每在实际运用中,总会因为一些“小”的语法错误而显得不够地道,甚至影响到沟通的准确性。比如,那些看似简单却变化多端的介词搭配,或者在不同语境下需要灵活切换的被动语态,总让我头疼不已。我曾反复练习,试图通过大量的例句和习题来巩固,但收效甚微,感觉像是“对着墙壁练习拳击”,缺乏针对性和系统性的指导。

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我是一名对英语学习充满热情但又经常感到瓶颈的爱好者。尤其是在语法方面,我发现自己总是陷入一种“知道了规则,却用不好规则”的怪圈。例如,我对虚拟语气中的各种句式结构记忆犹新,但真正到了需要运用它们来表达微妙情感和假设情境时,总会感到生疏和犹豫,常常是“想当然”地使用,结果却不尽如人意。

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我是一个对语言的内在逻辑和美感有着高度敏感的学习者。在我的英语学习过程中,我发现自己对那些看似微小但却能决定句子精确度和地道性的语法细节格外关注。比如,我在处理介词的用法时,常常会因为它们的模糊性和多义性而感到困惑,也曾因为形容词和副词的混淆使用,导致表达不够生动准确。

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作为一名正在准备留学考试的学生,我深知扎实的语法基础对于写作和阅读理解的重要性。我一直以来都觉得自己在语法方面存在一些“硬伤”,尤其是在长难句的分析和理解上,常常感到力不从心,阅读速度和效率大打折扣。市面上有很多语法书籍,但很多只是罗列规则,缺乏深入的辨析和实用的练习,我尝试过一些,但总觉得缺少那么一点“醍醐灌顶”的感觉。

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题怪多,讲法比较一般。暂时没有发现印刷错误啥的

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