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摘要:
自然语言中包含很多显式命题,正确理解这些命题是理解文本信息的关键.正确识别显式命题并解析其中的关键成分有助于理清语言中的逻辑关系、辅助自然语言理解.该文基于百度百科数据构建了自然语言显式命题标注数据集,并提出两个研究任务:自然语言显式命题自动识别和命题关键成分解析.其中,显式命题自动识别任务判断一个自然语言句子是否为命题;显式命题关键成分解析任务从已获取的命题中解析出支撑该命题成立的关键成分.针对任务一,构建基于BERT的二分类模型;针对任务二,构建基于BERT-BiLSTM-CRF的序列标注模型.实验结果表明,模型在任务一的正确率达到74.95%,超过基线模型15.30%;在任务二的F值达到90.74%,超过基线模型17.69%.该文为下一步研究提供了可靠的标注数据集和基线方法.
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文献信息
篇名 自然语言显式命题自动识别和解析方法
来源期刊 中文信息学报 学科
关键词 显式命题 显式命题自动识别 命题关键成分解析
年,卷(期) 2021,(2) 所属期刊栏目 语言资源建设|Language Resources Construction
研究方向 页码范围 41-51
页数 11页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-0077.2021.02.004
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研究主题发展历程
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显式命题
显式命题自动识别
命题关键成分解析
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
国家社会科学基金
英文译名:Philosophy and Social Science Foundation of China
官方网址:http://www.npopss-cn.gov.cn/
项目类型:重点项目
学科类型:马列·科社
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