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本文提出了一种可解释的基于网络的框架,使用二进制概念特征表示八种语言的习语表达。社区检测显示,习语按概念图式而非语言聚类,该框架在习语检测和跨语言迁移方面优于基于嵌入的基线方法。
提出RGNet,一种基于重整化群理论的神经网络架构,用于特征空间的分层粗粒化,以解决故障诊断中的类别不平衡和噪声问题。在AI4I数据集上的实验结果表明,RGNet提供了可解释且具有竞争力的性能。