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1. 基于LIBSVM的“就是”句句间关系判别方法
周建成, 吴铤, 王荣波, 常若愚
计算机应用    2015, 35 (7): 1950-1954.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.07.1950
摘要431)      PDF (774KB)(495)    收藏

针对使用规则和机器学习方法判别句间关系时出现因机器学习多次迭代而导致规则权值削弱现象,进而导致判别正确率偏低的问题,提出了在规则和机器学习相结合过程中对导入的明显规则特征进行加强处理的方法。首先,抽取依存词汇、语义、句子结构等具有明显规则的特有特征;然后,基于一些句间关系指示词提取普适的特征;其次,将特征写入待输入的数据向量,并且增加一维向量用来存储出现的明显规则特征;最后,运用LIBSVM模型结合规则和机器学习进行实验。实验结果表明,加强后的实验正确率较之加强前平均提高了两个百分点,各句间关系准确率、召回率、F1值整体上都取得了较好的结果,平均值达到了82.02%、88.95%、84.76%。实验思路和方法对研究句子间联系紧密度具有重要价值。

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2. 基于多元判别分析的汉语句群自动划分方法
王荣波, 李杰, 黄孝喜, 周昌乐, 谌志群, 王小华
计算机应用    2015, 35 (5): 1314-1319.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.05.1314
摘要442)      PDF (995KB)(661)    收藏

针对目前句群划分工作缺乏计算语言学数据支持、忽略篇章衔接词的问题以及当前篇章分析较少研究句群语法单位的现象,提出一种汉语句群自动划分方法.该方法以汉语句群理论为指导,构建汉语句群划分标注评测语料,并且基于多元判别分析(MDA)方法设计了一组评价函数J,从而实现汉语句群的自动划分.实验结果表明,引入切分片段长度因素和篇章衔接词因素可以改善句群划分性能,并且利用Skip-Gram Model比传统的向量空间模型(VSM)有更好的效果,其正确分割率Pμ 达到85.37%、错误分割率WindowDiff降到24.08%.同时该方法在句群划分任务上有更大的优势,比传统MDA方法有更好的句群划分效果.

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3. 基于句法分析和二次贝叶斯模型的受限域问题分类
嵇宇 王荣波 谌志群
计算机应用    2012, 32 (06): 1685-1687.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2012.01685
摘要796)      PDF (611KB)(420)    收藏
针对受限域的特殊性,提出了一种基于句法分析和二次贝叶斯模型的问题分类的新方法。该方法首先利用浅层句法分析的结果,抽取问题的主干部分和疑问词及其附属成分作为分类的特征,大大减少了噪声;然后,提出一种适用于受限域问题分类的改进的二次贝叶斯分类模型,并利用这一模型进行了大量的实验。实验结果表明了这一方法在受限域内的有效性,大类与小类问题的平均分类精度分别达到了89.66%和84.13%。
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4. 基于句群的自动文摘方法研究
王荣波 张璐瑶 李杰 黄孝喜 周昌乐
  
录用日期: 2015-11-09