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摘要:
篇章分析是自然语言理解的基础.作为篇章分析的重要任务之一,汉语主次关系识别还处于探索阶段.该文提出了一种基于门控记忆网络(GMN)的汉语篇章主次关系识别方法.该方法首先使用Bi-LSTM和CNN分别获取每个篇章单元的全局信息和局部信息.然后,融合两部分篇章单元信息并从中计算得到一个门控单元.最后,使用这个门控单元捕获各个篇章单元相对于篇章整体来说相对重要的特征表示,从而识别出核心篇章单元.在Chinese Discourse Treebank(CDTB)语料库上的实验显示,和最好的基准系统相比,该文的方法在宏平均F1、微平均F1值上均得到了提高.
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文献信息
篇名 基于门控记忆网络的汉语篇章主次关系识别方法
来源期刊 中文信息学报 学科 工学
关键词 篇章分析 主次识别 汉语篇章树库
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目 语言分析与计算
研究方向 页码范围 39-46
页数 8页 分类号 TP391
字数 6834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 朱巧明 苏州大学计算机科学与技术学院 261 2058 25.0 31.0
2 李培峰 苏州大学计算机科学与技术学院 138 995 16.0 24.0
3 王体爽 苏州大学计算机科学与技术学院 2 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
篇章分析
主次识别
汉语篇章树库
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