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基于语义特征提取与层次结构的问题生成方法
1
作者
白诗瑶
吕佳键
+2 位作者
彭涛
刘露
崔海
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2023年第1期94-100,共7页
针对传统端到端模型在输入文本语义较复杂情况下生成的问题普遍存在语义不完整的情形,提出一种基于语义特征提取的文本编码器架构.首先构建双向长短时记忆网络获得基础的上下文信息,然后采用自注意力机制及双向卷积神经网络模型分别提...
针对传统端到端模型在输入文本语义较复杂情况下生成的问题普遍存在语义不完整的情形,提出一种基于语义特征提取的文本编码器架构.首先构建双向长短时记忆网络获得基础的上下文信息,然后采用自注意力机制及双向卷积神经网络模型分别提取语义的全局特征和局部特征,最后设计一种层次结构,融合特征及输入自身信息得到最终的文本表示进行问题生成.在数据集SQuAD上的实验结果表明,基于语义特征提取与层次结构进行问题生成效果显著,结果明显优于已有方法,并且语义特征提取和层次结构在任务的各评价指标上均有提升.
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关键词
问题生成
双向长短时记忆网络
卷积神经网络
自注意力机制
层次结构
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职称材料
题名
基于语义特征提取与层次结构的问题生成方法
1
作者
白诗瑶
吕佳键
彭涛
刘露
崔海
机构
吉林大学计算机科学与技术学院
吉林大学软件学院
吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室
出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2023年第1期94-100,共7页
基金
国家自然科学基金(批准号:61872163
61806084)
吉林省科技厅重点科技研发项目(批准号:20210201131GX)。
文摘
针对传统端到端模型在输入文本语义较复杂情况下生成的问题普遍存在语义不完整的情形,提出一种基于语义特征提取的文本编码器架构.首先构建双向长短时记忆网络获得基础的上下文信息,然后采用自注意力机制及双向卷积神经网络模型分别提取语义的全局特征和局部特征,最后设计一种层次结构,融合特征及输入自身信息得到最终的文本表示进行问题生成.在数据集SQuAD上的实验结果表明,基于语义特征提取与层次结构进行问题生成效果显著,结果明显优于已有方法,并且语义特征提取和层次结构在任务的各评价指标上均有提升.
关键词
问题生成
双向长短时记忆网络
卷积神经网络
自注意力机制
层次结构
Keywords
question generation
bidirectional long short-term memory network
convolutional neural network
self-attention mechanism
hierarchical structure
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于语义特征提取与层次结构的问题生成方法
白诗瑶
吕佳键
彭涛
刘露
崔海
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2023
0
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