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作者:欢迎关注知乎机器学习小谈

【目录】

 1. 前言 

2. 通过监督学习对齐 

3. 通过无监督学习对齐 

4. 应用与总结 

5. 参考

1. 前言 

在公司业务需求背景下,我需要解决来源不同语言语料的NLP问题如多语言(具体是中英日韩)情感分析,翻译(n种语言翻译成英语)。以前的时候总是为每总语言对应训练一个或者多个模型,但是这样难免效率低而且浪费资源。我联想起Alexis等人在18年《Word translation without parallel data》无监督单词翻译一文,特别是里面一句Mikolov first noticed that continuous word embedding spaces exhibit similar structures across languages, even when considering distant language pairs like English and Vietnamese,也就是即使越南语和英语两种差距很远的语言,它们的词向量亦有相似的地方。于是尝试多种预料放在一起共同训练,结合论文词向量对齐方法,最终也拿到不错的结果,在数据多接近一倍的情况下,情感分析跟最好的单语言模型只相差3个百分点。在翻译上,仅需要一个模型就可以翻译翻译多种语言为英语,对于一些港式夹杂英文的中文,例如“我先book个酒店,然后做个gym,再做个facial,今晚还有时间的话,我会send个email通知你。”翻译为"I will book a hotel first, then make a gym and have a facial. If time tonight, I will send you an email to inform you."这些细节在后面我会常说。由于水平限制,主要介绍Word translation without parallel data给我们带来的有监督,无监督(主要)以及CSLS方法解决K近邻问题。最后说一说我自己的一些通过词向量对齐来优化的实践和总结。

2. 通过监督学习对齐

2.1 语言本身的相似性

在Mikolvo的实验中,通过他自己提出的Skip-gram和CBOW模型,训练出多种语言的embedding。在他的论文《Exploiting Similarities among Languages for Machine Translation》中,他以英语和西班牙语为例(下图),左边是英语的一些词向量分布,右边是西班牙语的。这些词向量都通过PCA映射到二维平面上。,并且手动通过一系列的仿射变换:旋转、平移和缩放给读者观察他们之间的相似性。

 

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英文-西班牙文PCA映射

v2-d09c8c432482a0409766125309cb7be4_720w.jpg中文-英文PCA映射

2.2 Procrustes analysis(普氏分析)

Mikolov的方法通过找到一个矩阵W,实现一组语言向量到另外的一组语言向量的“对齐”。通过使用一个小词典(5000对英语-西班牙语{xi,yi}i∈[1,n],如下进行学习W:

v2-18f445864d015eca3be1faa7561eaaf0_720w.pngd是词向量的维度,Md(R)是一个d×d的实数矩阵。X和Y是两个d×n的对齐矩阵(每一列是一个词向量),分别代表两个词典。||•||F是弗罗贝尼乌斯范数。上面等式可以归结为普氏分析问题,只需要对Y•XT进行奇异值分解,如下:

v2-d4cfadaeea238495b636428e08a434df_720w.png下面是基于欧几里德范数(L2范数)下的证明:

v2-26fc971e3e3e98a0ea1625b2b281858c_720w.jpg由于S是正交矩阵,当S为单位阵E时取得最大值,有:

v2-ab573cc3dcd0117ac0747661b99807ec_720w.png有了理论支持,实践中对齐过程总结步骤如下:

  1.  通过SVD求解W'。 
  2. 更新X=W'X,计算||W'X-Y||F。 
  3. 重复上述两个步骤,直到达到指定循环次数或者L2范数值收敛到一定阀值。

3. 通过无监督学习对齐

3.1 域对抗训练

通过上面的监督学习方式,我们可以通过求出W矩阵实现对齐,在无监督方法也是如此。域对抗参考自Ganin et al.(2016)的文章《Analysis of Representations for Domain Adaptation》,分析领域自适应的表示层。首先Domain Adaptation基本思想是既然源域和目标域数据分布不一样,那么就把数据都映射到一个特征空间中,在特征空间中找一个度量准则,使得源域和目标域数据的特征分布尽量接近,于是基于源域数据特征训练的判别器,就可以用到目标域数据上。在本文就是把X通过映射W投影到Y上。设X={x1,x2,...,xn}和Y={y1,y2,...,ym}分别是source和target的词向量集合,现在我们需要训练一个判别器来区别来自WX={Wx1,Wx2,...,Wxn}和Y的随机采样。W则通过训练,使得WX跟Y尽量地相似而至判别器无法区别它们。

3.2 GAN结构 

论文作者采用fastText提供的词向量作为训练样本,其维度跟维基百科语料一致,都是300维。因此,W矩阵的维度也是300*300。单词全部采取小写,同时为了加快实验脚步,只选用了20万个常用的单词加入训练。 在分辨器那边,作者采用了两层且每层有2048个神经单元的多层感知器,输入层0.1的dropout噪音,输出则采用leaky-Relu作为激活函数。选取SGD优化算法,batch大小为32,学习率0.1并且加上0.95的衰减率。不过作者后来在(Luong et al.,2013)的研究发现,采用高频词的效果要比低频词的效果要好,最终作者只选取了只有50000个高频词,并且他发现不比采用所有20万个单词的效果要差,可以忽略不计。

3.3 通过Procrustes再优化 

尽管只用无监督方法得到不错的效果,但是依旧追及不上监督方式。细细分析一下,在最初的对抗训练中,生成器对所有的单词都一视同仁地进行对齐,这样可能存在一些高频词更新梯度比低频词还要低的情况。至于为什么选择高频词,这里插入我自己的一些理解。 第一个优点是高频词的有较高的支持度,尽量将高频词对齐,对后续使用词向量作为特征有着更好的效果。 第二个优点是我认为论文没有提及的,就是越高频的词组,它们之间夹角就可能越大,这里用可能是表示概率相对于低频词组更大。其实我用了一个自己的优化方法,就是尽量采用秩高的词向量矩阵。我不肯定跟作者论文中提及的Stiefel流形是不是同一概念,在维基百科中对Stiefel描述如下:

v2-489c48a9f28726db4cfde668b78b1eef_720w.png由于自己的能力有限,未能写出数学上的证明,不过我可以伪数学的形式描述一下: 当词向量矩阵的秩高的时候,也就是有多组正交的词向量,这些词向量经过归一化可以作为这些词向量所在的向量空间的基。而对正交向量的调整会比共面的向量更有作用,因为共面向量可能不会有大幅度提升,因为该面上可能存在已经对齐好的向量,强行对齐只会是此消彼长,而非共面向量则有着更大的对齐空间(正交的时候,向量的关系最小,不是相反那种,可以加速对齐不同的词向量簇而不是相近的词向量簇),可以加速Procrustes的收敛,当然这些时间上的收获不是100%的,毕竟需要付出一定的时间到收集相互垂直的词向量表。

3.4 CSLS(CROSS-DOMAIN SIMILARITY LOCAL SCALING) 

为了产生可靠的配对词典,目标词向量与源词向量的“距离”越近越好。不过,作者发现了了一个最近邻不对称的问题。可以想象,y是x的K-NN(k个最近邻)并不意味着x也是y的K-NN,很容易举一个英文向中文对齐的例子,“one“应该向中文的“一”对齐。W * Vone可能是“一”的k个最近邻居之一,但是W * Vone并不一定跟“一”最相近,因为“个”,“条”,“年”等等即“一个”、“一条”、“一年”等词比“一”等词更可能离W*Vone近,更可能靠的更紧。因此,这一种叫hubness的问题,即W * Vone向靠得更近的那组词向量(“一个”、“一条”等)优化比向“一“靠近的loss更少。在我看来,这是一种陷入局部最小的现象。 当然,这种现象也出现在其他的领域,从CV问题((Jegou et al., 2010)到词翻译(Dinu et al., 2015),当然有些问题已被解决,有些则遗留在谱聚类算法中。 在作者的解决方案中,作者的主要思路是实现一种惩罚措施,用余弦相似度衡量高维度上的“距离”。NT(Wx)这个标记是指Wx在target词向量中k个最近邻,类似,NS(y)则是指y中source词向量中的k个最近邻居。这里k作者实验了1,5,10,结果都十分平稳,不过作者最后选择了10。

v2-6d4846eb8835ab4492701bcc449a5ec8_720w.png其中,cos是余弦函数,计算两高维度向量的夹角,r函数是一个惩罚项目,其值是所有最近邻的平均余弦相似度。下面是CSLS表达式:

v2-15ca0ea58ddf1c93c396adb17bd17ed8_720w.png3.5 正交性 

正交矩阵每行或者每列都正交,并且都是单位向量。作者提及使用正交矩阵,可以保证了多语言词向量的质量,因为两正交矩阵的乘积得单位矩阵(WT*W=I),维持了欧几里德距离不变。参考归一化,用正交矩阵训练还可以保持训练的稳定。作者从(Cisse等人的论文Parseval Networks: Improving Robustness to Adversarial Examples)得出一个既可以保持正交性又简单的更新方法:

v2-79f9a6f414e22513199c975186888ccf_720w.png上面方法来自一种叫斯蒂弗尔流形的正交矩阵优化方法。放心,百度百科暂时没有该词条。这种简单的一阶集合方法可以在使用梯度更新的时候又保持这正交的性质。 这种方法的关键是,为了保持流形的正交性质,每次进行梯度更新之后,需要做一定的“回滚”操作,在Absil的论文中(准确来说是一本书),这些操作作用在一部分的子流形上,譬如基于凯利变换的斯蒂弗尔流形。不过,这种方法的缺点是在反向传播的过程中不可直接计算。作者用了一种近似的办法克服这种困难:

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这种方法参考自(Kovaceviˇc&Chebira´,2008) 只需要在每次梯度下降后优化Rβ(Wk),直到其收敛,这能确保流形的性质不变,也就是正交性不变。当然这种计算也是很昂贵,而且很容易造成刚刚梯度更新过的参数远离原来的更新轨道方向。这里Rα(Wk)的梯度是∇WkRβ(Wk) = β(Wk*Wk^T − I)Wk.因此有了上面的公式一。 具体更新算法伪代码如下: 补充一下作者的一些细节: 由于一次性更新整个W矩阵非常吃力,效率是O(K^2),因此作者提出了抽样更新法。通过从W随机抽取行来更新,可以使效率降低到O(S^2),当然S<K。当然这里S的抽样是由Drineas等人在Fast monte carlo algorithms for matrices i: Approximating matrix multiplication提出的一种基于蒙特卡洛模拟方法,这篇论文的数学公式与推导太多,不再展开。

4 应用与总结

词向量对此我主要用于两个项目,一个是基于自注意力的简单情感分析项目,一个是基于TF提供的nmt自然语言翻译机项目做中对英的翻译(后者还在学习中因此暂时不展示了)。 第一个项目是一个多语言的情感分析,网络上的主流做法是一种语言对应一个模型。在这里,会有两种问题是,一个是某些语言的语料十分缺少,另外一个是正负样本比例失衡的问题。譬如日语的评论,可能是日本人比较含蓄的原因,日语的评论好评占最多,其次到中文评论。也有可能是买家害怕卖家的报复不敢差评。这次我采用的做法是,把其余三种语种的词向量均向英语语种对齐,当然也可以向中文或者其他语言对齐。不过这次是因为英语数据量比较大,采用了以英语为基准。融合后,词向量数量是前面所有语种词向量之和,当然这里也可以优化,把余弦距离低于一定阀值的两个词向量相互合并取平均或者仅仅保留其中一个,不过由于项目时间原因,最终没有来得及进一步试验。

我的模型是bilstm+self_attention,attention参考Attention is What you need里面的单头或者多头注意力结构,采用了8个注意力头,attention层参考了Yequan Wang的Attention-based LSTM for Aspect-level Sentiment Classification的模型,两层bi-LSTM,一共约710万个参数,整个网络参数图例结构如下:

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下面是关于数据的统计:

第二列到最后一列分别指英文、中文、日文、韩文和融合语言,均使用同一模型进行训练。 最后两行是训练成绩,其中日文那一块交叉验证出现明显的问题,我没能查出是不是特征工程造成的错误,也可能正负样本相差太大造成的。中日韩数据集相对于英语比较少,所以它们收敛得比较快,但是也许正是这个原因,模型没能更充分地学会情感的判别。英语的模型可能已经overfit了,不过最欣慰的是,融合后的数据,并没有因为语种的不同,使得准确率变差。 词语级别的对齐确实是一种很有效的优化方法,当一种语料的数据较少的时候,可以借助其他语料进行数据增强。当词语级别对齐后,神经网络所要学习的,就是语法上的不同了。相比词语数量级别,语法学习的难度则少得多。词向量对齐确实是一项非常有创意有突破性的想法,由于本人的水平有限,不足之处,敬请指出,如有错误的地方,请轻虐~

5 参考

Alexis Conneau, Guillaume Lample, Marc'Aurelio Ranzato, Ludovic Denoyer, Hervé Jégou. Word Translation Without Parallel Data

T. Mikolov, Q. V Le, I. Sutskever.Exploiting similarities among languages for machine translation

Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, Illia Polosukhin. Attention Is All You Need

Yequan Wang and Minlie Huang and Li Zhao* and Xiaoyan Zhu. Attention-based LSTM for Aspect-level Sentiment Classification

Moustapha Cisse, Piotr Bojanowski, Edouard Grave, Yann Dauphin, Nicolas Usunier. Parseval Networks: Improving Robustness to Adversarial Examples

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    原标题:【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响近日伊朗局势升温,导致市场担忧影响原油供给,油价试图反弹。此时OPEC表态稳定市场。据消息人士透露,沙特6月石油出口料将低于700万桶/日,沙特已经收到石油消费国提出的6月份扩大出口的“适度要求”,沙特将满…...

    2024/5/4 23:55:05
  12. 【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议

    原标题:【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议美国对伊朗的制裁遭到伊朗的抗议,昨日伊朗方面提出将部分退出伊核协议。而此行为又遭到欧洲方面对伊朗的谴责和警告,伊朗外长昨日回应称,欧洲国家履行它们的义务,伊核协议就能保证存续。据传闻伊朗的导弹已经对准了以色列和美国的航…...

    2024/5/4 23:54:56
  13. 【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡

    原标题:【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡因中美贸易谈判不安情绪影响,金融市场各资产品种出现明显的波动。随着美国与中方开启第十一轮谈判之际,美国按照既定计划向中国2000亿商品征收25%的关税,市场情绪有所平复,已经开始接受这一事实。虽然波动率-恐慌指数VI…...

    2024/5/7 11:36:39
  14. 【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试

    原标题:【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试美国和伊朗的局势继续升温,市场风险情绪上升,避险黄金有向上突破阻力的迹象。原油方面稍显平稳,近期美国和OPEC加大供给及市场需求回落的影响,伊朗局势并未推升油价走强。近期中美贸易谈判摩擦再度升级,美国对中…...

    2024/5/4 23:54:56
  15. 【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破

    原标题:【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破周初中国针对于美国加征关税的进行的反制措施引发市场情绪的大幅波动,人民币汇率出现大幅的贬值动能,金融市场受到非常明显的冲击。尤其是波动率起来之后,对于股市的表现尤其不安。隔夜美国股市出现明显的下行走势,这…...

    2024/5/6 1:40:42
  16. 【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温

    原标题:【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温昨日沙特两艘油轮再次发生爆炸事件,导致波斯湾局势进一步恶化,市场担忧美伊可能会出现摩擦生火,避险品种获得支撑,黄金和日元大幅走强。美指受中美贸易问题影响而在低位震荡。继5月12日,四艘商船在阿联酋领海附近的阿曼湾、…...

    2024/5/4 23:54:56
  17. 【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势

    原标题:【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势近日虽然伊朗局势升温,中东地区几起油船被袭击事件影响,但油价并未走高,而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低,而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大,需求会持续低迷,因此油价调整压力较…...

    2024/5/8 20:48:49
  18. 氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年

    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/5/7 9:26:26
  19. 氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜

    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/5/4 23:54:56
  20. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/5/8 19:33:07
  21. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/5/5 8:13:33
  22. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/5/8 20:38:49
  23. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/5/4 23:54:58
  24. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/5/6 21:42:42
  25. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/5/4 23:54:56
  26. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下&#xff1a;1、长按电脑电源键直至关机&#xff0c;然后再按一次电源健重启电脑&#xff0c;按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后&#xff0c;按住“winR”打开运行窗口&#xff0c;输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面&#xff0c;选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  27. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像&#xff08;每一幅图像的大小是564*564&#xff09; f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  28. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面&#xff0c;在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机&#xff0c;虽然这比较麻烦&#xff0c;但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  29. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows&#xff0c;请勿关闭计算机”的提示&#xff0c;要过很久才能进入系统&#xff0c;有的用户甚至几个小时也无法进入&#xff0c;下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法&#xff1a;我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  30. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题&#xff0c;电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update&#xff0c;请勿关机”(如下图所示)&#xff0c;而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢&#xff1f;一切都是正常操作的&#xff0c;为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  31. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示&#xff0c;没过几秒后电脑自动重启&#xff0c;每次开机都这样无法进入系统&#xff0c;此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一&#xff1a;开机按下F8&#xff0c;在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  32. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况&#xff0c;就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机&#xff0c;碰到这样的问题该怎么解决呢&#xff0c;现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法&#xff1a;1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  33. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后&#xff0c;每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面&#xff0c;提示请勿关闭计算机”&#xff0c;每次停留好几分钟才能正常关机&#xff0c;导致什么情况引起的呢&#xff1f;出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  34. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着&#xff0c;别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚&#xff0c;只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一&#xff1a;管理员运行cmd&#xff1a;net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  35. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题&#xff1a;电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办&#xff1f;win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢&#xff1f;一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  36. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 &#xff0c;然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  38. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了&#xff0c;具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面&#xff0c;长时间没反应&#xff0c;无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过&#xff0c;网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  39. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法&#xff0c;并在最后教给你1种保护系统安全的好方法&#xff0c;一起来看看&#xff01;电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中&#xff0c;添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  40. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候&#xff0c;开启电脑发现电脑显示&#xff1a;配置windows更新失败&#xff0c;正在还原更改&#xff0c;请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢&#xff1f;下面小编就带着大家一起看看吧&#xff01;如果能够正常进入系统&#xff0c;建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  41. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#xff0c;电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  42. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题&#xff0c;就是我们的win7系统在关机的时候&#xff0c;总是喜欢显示“准备配置windows&#xff0c;请勿关机”这样的一个页面&#xff0c;没有什么大碍&#xff0c;但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机&#xff0c;非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  43. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时&#xff0c;一般是您正对windows进行升级&#xff0c;但是这个要是长时间没有反应&#xff0c;我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了&#xff0c;来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  44. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况&#xff0c;当我们打开电脑之后&#xff0c;发现一直停留在一个界面&#xff1a;“配置Windows Update失败&#xff0c;还原更改请勿关闭计算机”&#xff0c;等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  45. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57