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基于LDA和word2vec的英文作文跑题检测
基于LDA和word2vec的英文作文跑题检测
作者:
崔荣一
曲强
赵亚慧
原文服务方:
计算机应用研究
作文跑题检测
向量空间模型
潜在狄利克雷分配
词语间语义关系
摘要:
针对目前国内的英语作文辅助批阅系统缺少准确而高效的跑题检测算法的问题,提出了一种结合LDA和word2vec的跑题检测算法.该算法利用LDA模型对文档建模并通过word2vec对文档进行训练,利用得到的文档主题和词语之间的语义关系,对文档中各主题及其特征词计算概率加权和,最终通过设定合理阈值筛选出跑题作文.实验中通过改变文档的主题数而得到不同的F值,确定了最佳主题数.实验结果表明,所提出的方法比基于向量空间模型的方法更具有效性,可以检测到更多的跑题作文,并且准确率较高,F值达到89%以上,实现了作文跑题检测的智能化处理,可以有效地应用在英语作文教学中.
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篇名
基于LDA和word2vec的英文作文跑题检测
来源期刊
计算机应用研究
学科
关键词
作文跑题检测
向量空间模型
潜在狄利克雷分配
词语间语义关系
年,卷(期)
2019,(2)
所属期刊栏目
算法研究探讨
研究方向
页码范围
415-419
页数
5页
分类号
TP391.1
字数
语种
中文
DOI
10.19734/j.issn.1001-3695.2017.08.0724
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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研究分支
研究去脉
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相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用研究
主办单位:
四川省计算机研究院
出版周期:
月刊
ISSN:
1001-3695
CN:
51-1196/TP
开本:
大16开
出版地:
邮发代号:
创刊时间:
1984-01-01
语种:
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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