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摘要:
在 LEE等人提出的端到端指代消解模型基础上,考虑中文行文特点,提出一种融合结构化信息的中文指代消解模型.压缩文档中所进行有句子对应的成分句法树并获取文档压缩树叶节点深度,采用成分句法树的结构化嵌入(SECT)方法将结构信息进行向量化处理,将词性、文档压缩树叶节点深度与 SECT 信息作为3 个特征向量引入模型中进行中文指代消解.在 CoNLL2012 数据集中的测试结果表明,通过结合上述3 个特征,可使该模型的中文指代消解性能得到有效提高,其平均 F1 值可达62.33%,较基准模型提升5.28%.
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文献信息
篇名 融入结构化信息的端到端中文指代消解
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 端到端指代消解 结构化嵌入 词性 成分句法树 文档句法压缩树
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 人工智能与模式识别
研究方向 页码范围 45-51
页数 7页 分类号 TP391
字数 5979字 语种 中文
DOI 10.19678/j.issn.1000-3428.0053562
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 孔芳 苏州大学计算机科学与技术学院 66 350 11.0 15.0
2 付健 苏州大学计算机科学与技术学院 2 1 1.0 1.0
传播情况
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
端到端指代消解
结构化嵌入
词性
成分句法树
文档句法压缩树
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
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
总下载数(次)
53
总被引数(次)
317027
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
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