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Este capítulo te introducirá a los conceptos básicos del procesamiento de texto con spaCy. Verás las estructuras de datos, cómo trabajar con modelos estadísticos y cómo usarlos para predecir rasgos lingüísticos en tu texto.
En este capítulo, pondrás en práctica tus nuevas habilidades para extraer información específica de grandes volúmenes de texto. Aprenderás a sacar el máximo partido a las estructuras de datos de spaCy y a combinar de forma eficaz enfoques estadísticos y basados en reglas para el análisis de texto.
Este capítulo te mostrará todo lo que necesitas saber sobre la canalización de procesamiento de spaCy. Verás qué ocurre por debajo cuando procesas un texto, cómo escribir tus propios componentes y añadirlos a la canalización, y cómo usar atributos personalizados para incorporar tus propios metadatos a documentos, spans y tokens.
En este capítulo, aprenderás a actualizar los modelos estadísticos de spaCy para adaptarlos a tu caso de uso; por ejemplo, para predecir un nuevo tipo de entidad en comentarios en línea. Escribirás tu propio bucle de entrenamiento desde cero y comprenderás los fundamentos de cómo funciona el entrenamiento, junto con consejos y buenas prácticas que pueden hacer que tus proyectos de NLP a medida tengan más éxito.
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