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摘要:
在FrameNet,有定的零形式识别旨在发现框架语义标注语料中需要填充的零形式框架元素,有助于篇章理解能力的提高.针对该任务,该文提出一个简单的二级流水线的有定的零形式识别方法:第一级基于规则在语义角色标注的基础上检测出语料中的零形式,第二级使用最大熵分类器预测检测出来的零形式类别,以达到有定的零形式识别的目的.实验在SemEval-2010 Task 10的测试集中的结果显示,零形式检测的召回率和分类准确率分别为60.1%和53.5%,接近于评测给出的最好结果.
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文献信息
篇名 FrameNet中有定的零形式识别
来源期刊 中文信息学报 学科 工学
关键词 FrameNet 有定的零形式识别 最大熵
年,卷(期) 2013,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 107-112,126
页数 7页 分类号 TP391
字数 5449字 语种 中文
DOI
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 李茹 山西大学计算机与信息技术学院 99 683 13.0 21.0
5 王智强 山西大学计算机与信息技术学院 20 115 6.0 10.0
6 王宁 山西大学计算机与信息技术学院 10 100 4.0 10.0
7 雷章章 山西大学计算机与信息技术学院 1 13 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
FrameNet
有定的零形式识别
最大熵
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
中文信息学报
月刊
1003-0077
11-2325/N
16开
北京海淀区中关村南四街4号
1986
chi
出版文献量(篇)
2723
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45413
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