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题名基于框架表示学习的汉语框架排歧
被引量:2
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作者
侯运瑶
曹学飞
崔军
王瑞波
李济洪
李茹
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机构
山西大学计算机与信息技术学院
山西大学软件学院
山西大学现代教育技术学院
山西大学计算智能与中文信息处理教育部重点实验室
山西省大数据挖掘与智能技术协同创新中心
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出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2020年第12期3640-3644,共5页
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基金
国家自然科学基金青年基金项目(61806115)
国家自然科学基金项目(61772324)。
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文摘
为了改善框架排歧模型的性能,区别于传统分类算法人工提取特征的做法,直接从语料中的例句出发,使用神经网络模型给出了一种框架表示学习的算法,并将学习到的框架表示向量用于框架排歧任务,显著提升了框架排歧的性能。该算法充分利用CFN中例句库、词元库,基于hinge-loss的神经网络,学习到能最大区别正确框架与错误框架的框架表示向量。此外,还使用WSABIE算法学习到目标词及其上下文的表示向量,排歧时以上下文表示向量与框架表示向量做余弦夹角来判决。在CFN中88个有歧义的词元上进行3组2折交叉验证(3×2 BCV)实验,框架排歧精度最好达到72.52%,t-检验结果表明该方法性能显著高于其他框架排歧方法。
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关键词
框架排歧
框架表示
表示学习
汉语框架语义知识库
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Keywords
frame disambiguation
frame representation
representation learning
Chinese FrameNet(CFN)
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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