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基于DNN的汉语框架识别研究 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2018-1-16 02:59:59 |AI写论文

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摘要:框架识别是语义角色标注的基本任务,它是根据目标词激起的语义场景,为其分配一个合适的语义框架。目前框架识别的研究主要是基于统计机器学习方法,把它看作多分类问题,框架识别的性能主要依赖于人工选择的特征。然而,人工选择特征的有效性和完备性无法保证。深度神经网络自动学习特征的能力,为我们提供了新思路。该文探索了利用深度神经网络自动学习目标词上下文特征,建立了一种新的通用的框架识别模型,在汉语框架网和《人民日报》2003年3月新闻语料上分别取得了79.64%和78.58%的准确率,实验证明该模型具有较好的泛化能力。

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/96983X/201606/671314773.html

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关键词:cqvip 神经网络 机器学习 HTML 大家共享 汉语框架 框架识别 深度神经网络 分布式表征

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