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摘要:
在句法分析中,已有研究工作表明,词汇依存信息对短语结构句法分析是有帮助的,但是已有的研究工作都仅局限于使用一阶的词汇依存信息.提出了一种使用高阶词汇依存信息对短语结构树进行重排序的模型,该模型首先为输入句子生成有约束的搜索空间(例如,N-best句法分析树列表或者句法分析森林),然后在约束空间内获取高阶词汇依存特征,并利用这些特征对短语结构候选树进行重排序,最终选择出最优短语结构分析树.在宾州中文树库上的实验结果表明,该模型的最高F1值达到了85.74%,超过了目前在宾州中文树库上的最好结果.另外,在短语结构分析树的基础上生成的依存结构树的准确率也有了大幅提升.
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内容分析
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关键词热度
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文献信息
篇名 基于高阶词汇依存的短语结构树重排序模型
来源期刊 软件学报 学科 工学
关键词 短语结构 依存结构 句法重排序 高阶词汇依存关系 句法森林
年,卷(期) 2012,(10) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 2628-2642
页数 15页 分类号 TP391
字数 8037字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1001.2012.04192
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研究主题发展历程
节点文献
短语结构
依存结构
句法重排序
高阶词汇依存关系
句法森林
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
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
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