原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
传统的自然语言处理方法是将大量手工制定的特征输入到统计学习模型中,以完成文本的加工处理。条件随机场模型在多种自然语言处理任务中都取得了较好的效果,但手工特征制定的方式以及庞大的特征数量增加了模型建立的难度,降低了模型运算的速度,同时易使模型“过拟合”。为了解决上述问题,提出一种张量扩展的条件随机场模型,利用张量变换自动构建出复杂的特征,减少了手工特征制定的工作量,并使用Tucker分解算法加速模型,得到的模型可用于多种自然语言处理任务。实验表明,在提取相同基本特征的前提下,与传统的条件随机场模型相比,模型在多种自然语言处理任务中的性能都有所提高,具有一定的使用价值。
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文献信息
篇名 一种张量扩展的条件随机场模型及其在自然语言处理任务中的应用
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 张量 条件随机场 自然语言处理 Tucker分解
年,卷(期) 2016,(5) 所属期刊栏目 系统应用开发
研究方向 页码范围 1428-1432,1436
页数 6页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2016.05.034
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 郝文宁 解放军理工大学指挥信息系统学院 64 544 13.0 20.0
2 张宏军 解放军理工大学指挥信息系统学院 106 566 12.0 18.0
3 冯蕴天 解放军理工大学指挥信息系统学院 4 61 3.0 4.0
传播情况
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
张量
条件随机场
自然语言处理
Tucker分解
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
论文1v1指导