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摘要:
为实现文本的自动化分级,引入当前自然语言处理领域中流行的神经网络语言模型进行文本难易度指标研究.通过采用长短期记忆单元所组成的循环神经网络和语文教材文本训练集构建语言模型,得到测试集的平均语句复杂度指标.最终对所得到的指标与文本难度等级进行相关性分析,以研究其对文本难易度的描述能力.实验结果表明:该指标与文本难度等级存在着很强的相关性,语句复杂度对于文本难度等级有着很强的指导性价值,同时语句复杂度对于文本可读性评估任务来说是一个拥有良好指向性的指标.
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文献信息
篇名 中小学汉语阅读文本自动分级技术研究报告
来源期刊 上海课程教学研究 学科
关键词 汉语文本自动分级 文本难易度标定 深度学习 语句复杂度评估
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 项目研究
研究方向 页码范围 63-68
页数 6页 分类号
字数 4400字 语种 中文
DOI
五维指标
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴边 3 0 0.0 0.0
2 肖敏 3 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
汉语文本自动分级
文本难易度标定
深度学习
语句复杂度评估
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
上海课程教学研究
月刊
2096-0875
31-2112/G4
大16开
上海市柳州路218号
4-911
2015
chi
出版文献量(篇)
659
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18
总被引数(次)
562
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