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摘要:
为充分利用源领域的标注数据,减少目标领域的标注代价,提出一种基于共享表示的跨领域模糊限制语识别方法.该方法利用双向长短期记忆网络,通过参数共享机制交替地学习源领域和目标领域的训练数据,同时引入对抗学习,把各领域私有特征从共享特征中剥离,从而获得不同领域间的共享语义表示.在中文生物医学和维基百科两个领域上的实验表明,基于共享表示的方法在跨领域中文模糊限制语识别性能上明显优于基于实例和基于特征的迁移学习方法.
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文献信息
篇名 基于共享表示的跨领域中文模糊限制语识别
来源期刊 郑州大学学报(理学版) 学科 工学
关键词 中文模糊限制语识别 跨领域 共享表示 对抗学习
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 信息科学
研究方向 页码范围 34-39
页数 6页 分类号 TP391.1
字数 4776字 语种 中文
DOI 10.13705/j.issn.1671-6841.2018249
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 周惠巍 大连理工大学计算机科学与技术学院 18 88 5.0 9.0
2 刘壮 大连理工大学计算机科学与技术学院 4 0 0.0 0.0
3 林英玉 大连理工大学计算机科学与技术学院 5 7 2.0 2.0
4 宁时贤 大连理工大学计算机科学与技术学院 1 0 0.0 0.0
5 杨云龙 大连理工大学计算机科学与技术学院 1 0 0.0 0.0
6 李思嘉 台湾逢甲大学资讯电机学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
中文模糊限制语识别
跨领域
共享表示
对抗学习
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研究分支
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