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摘要:
信息抽取技术中,隐式篇章关系识别一直是研究难点.针对现有的有监督篇章关系识别方法中需要大量人工标注数据的缺点,提出了用自训练的策略实现半监督的隐式篇章关系的自动识别模型,尝试仅用少量标注样本,却获得和有监督方法相媲美的识别准确率,为未来实时大数据篇章关系识别提供了新的契机.此外,为了进一步提高识别的准确率,还针对词对特征、产生式特征、动词特征等9种篇章关系特征进行特征组合分析,构建候选篇章关系实例的知识表示,对模型进行优化.通过在Penn Discourse Treebank (PDTB2.0)语料库上的实验结果分析表明,该模型比传统有监督识别方法在准确率和F-score上分别提高了5.2%和13.5%.
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上下文信息
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PDTB
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细粒度
隐式篇章关系
中文
词表达
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关键词云
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文献信息
篇名 基于组合特征的自训练隐式篇章关系的识别技术
来源期刊 厦门大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 隐式篇章关系识别 半监督学习 自训练 组合特征
年,卷(期) 2014,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 182-189
页数 8页 分类号 TP391
字数 5933字 语种 中文
DOI 10.6043/j.issn.0438-0479.2014.02.007
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 陈锦秀 厦门大学信息科学与技术学院厦门大学云计算与大数据研究中心 10 77 4.0 8.0
2 刘初 厦门大学信息科学与技术学院厦门大学云计算与大数据研究中心 1 5 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
隐式篇章关系识别
半监督学习
自训练
组合特征
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
厦门大学学报(自然科学版)
双月刊
0438-0479
35-1070/N
大16开
福建省厦门市厦门大学囊萤楼218-221室
34-8
1931
chi
出版文献量(篇)
4740
总下载数(次)
7
总被引数(次)
51714
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
福建省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Fujian Province of China
官方网址:http://www.fjinfo.gov.cn/fz/zrjj.htm
项目类型:重大项目
学科类型:
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