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摘要:
词语向量表达(word vector representation)是众多自然语言处理(natural language processing,NLP)下游应用的基础.已有研究采用各种词汇分类体系提供的词汇语义约束,对海量语料训练得到的词向量进行修正,改善了词向量的语义表达能力.然而,人工编制或者半自动构建的词汇分类体系普遍存在语义约束可靠性不稳定的问题.该文基于词汇分类体系与词向量之间、以及异构词汇分类体系之间的交互确认,研究适用于词语向量表达修正的可靠词汇语义约束提炼方法.具体上,对于词汇分类体系提供的同义词语类,基于词语向量计算和评估类内词语的可靠性.在其基础上,通过剔除不可靠语义约束机制避免词语类划分潜在不够准确的词语的错误修正;通过不同词汇分类体系的交互确认恢复了部分误剔除的语义约束;并通过核心词约束传递机制避免原始词向量不够可靠的词语在词向量修正中的不良影响.该文采用NLPCC-ICCPOL 2016词语相似度测评比赛中的PKU 500数据集进行测评.在该数据集上,将该文提出的方法提炼的可靠词汇语义约束应用到两个轻量级后修正的研究进展方法,修正后的词向量都获得更好的词语相似度计算性能,取得了0.6497的Spearman等级相关系数,比NLPCC-ICCPOL 2016词语相似度测评比赛第一名的方法的结果提高25.4%.
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文献信息
篇名 基于可靠词汇语义约束的词语向量表达修正研究
来源期刊 中文信息学报 学科
关键词 词语向量表达修正 可靠词汇语义约束 核心词约束传递
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 语言分析与计算
研究方向 页码范围 56-67
页数 12页 分类号
字数 10226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 黄沛杰 华南农业大学数学与信息学院 25 72 5.0 7.0
2 梁泳诗 华南农业大学数学与信息学院 2 3 1.0 1.0
3 黄培松 华南农业大学数学与信息学院 2 0 0.0 0.0
4 杜泽峰 华南农业大学数学与信息学院 3 2 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
词语向量表达修正
可靠词汇语义约束
核心词约束传递
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
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
论文1v1指导