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摘要:
事件识别,包括事件触发词识别和分类,是事件抽取任务中的基础问题.为了利用较为丰富和完善的英文事件语料库来帮助完成中文事件抽取任务,提出了一种基于联合学习的跨语言事件识别方法,即利用源语言的标注语料对目标语言的测试语料进行事件识别.利用机器翻译及词对齐技术来保持源语言和目标语言的语言一致性和标注信息一致性.挑选合适的特征组合,使用最大熵分类模型分别实现触发词的识别和分类.通过整数线性规划的联合学习模型将二者结合在一起,加之局部约束和全局约束条件,对结果进行优化处理.实验结果表明,使用源语言的语料及其翻译语料叠加的双语语料时,所用方法可以取得较好的效果.
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文献信息
篇名 基于联合学习的跨语言事件识别方法
来源期刊 郑州大学学报(理学版) 学科 工学
关键词 事件识别 跨语言 联合学习 整数线性规划
年,卷(期) 2017,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 60-65
页数 6页 分类号 TP301.6
字数 4582字 语种 中文
DOI 10.13705/j.issn.1671-6841.2016282
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 李寿山 苏州大学自然语言处理实验室 68 618 13.0 23.0
2 严倩 苏州大学自然语言处理实验室 4 8 2.0 2.0
3 王礼敏 苏州大学自然语言处理实验室 3 8 2.0 2.0
4 陈敬 苏州大学自然语言处理实验室 3 9 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
事件识别
跨语言
联合学习
整数线性规划
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
郑州大学学报(理学版)
季刊
1671-6841
41-1338/N
大16开
郑州市高新技术开发区科学大道100号
36-191
1962
chi
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