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摘要:
提出一种基于特征组合和支持向量机(support vector machine,简称SVM)的语义角色标注(semantic role labeling,简称SRL)方法.该方法以句法成分作为基本标注单元,首先从当前基于句法分析的语义角色标注系统中选出高效特征,构成基本特征集合.然后提出一种基于统计的特征组合方法.该方法能够根据正反例中组合特征的分布状况,以类间距离和类内距离之比作为统计量来衡量组合特征对分类所产生的效果,保留分类效果较好的组合特征.最后,在Chinese PropBank(CPB)语料上利用支持向量机进行分类实验,结果表明,引入该特征组合方法后,语义角色标注整体F值达91.81%,提高了近2%.
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文献信息
篇名 基于特征组合的中文语义角色标注
来源期刊 软件学报 学科 工学
关键词 语义角色标注 自然语言处理 支持向量机 特征组合
年,卷(期) 2011,(2) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 222-232
页数 分类号 TP391
字数 9332字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1001.2011.03844
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵铁军 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 123 1278 19.0 32.0
2 李晗静 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 10 65 3.0 8.0
3 刘鹏远 北京大学计算语言学研究所 4 48 3.0 4.0
4 刘水 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 7 65 4.0 7.0
5 李世奇 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 1 32 1.0 1.0
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语义角色标注
自然语言处理
支持向量机
特征组合
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
软件学报
月刊
1000-9825
11-2560/TP
16开
北京8718信箱
82-367
1990
chi
出版文献量(篇)
5820
总下载数(次)
36
总被引数(次)
226394
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导