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题名基于混合统计模型的中文基本名词短语识别
被引量:3
- 1
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作者
谭魏璇
孔芳
倪吉
周国栋
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机构
苏州大学计算机科学与技术学院
江苏省计算机信息处理技术重点实验室
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出处
《计算机应用与软件》
CSCD
2011年第8期254-256,共3页
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文摘
采用一种基于混合统计模型的方法来实现中文基本名词短语识别。首先简要分析目前的研究现状,明确中文Base NP识别的任务,然后采用以基于转换的标注和条件随机域模型为底层,支持向量机模型为高层的混合统计模型来进行中文BaseNP的识别。在ACE2005中文语料上的实验表明,F值比使用单一模型提高了1.37%,达到了88.67%,能提高中文基本名词短语的识别性能。
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关键词
基本名词短语
支持向量机模型
特征模板
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Keywords
Base noun phrase Support vector machine(SVM) Feature template
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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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题名基于树核函数的代词指代消解
被引量:4
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作者
王海东
谭魏璇
李艳翠
周国栋
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机构
苏州大学计算机科学与技术学院
江苏省计算机信息处理技术重点实验室
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出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第15期165-167,共3页
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基金
国家自然科学基金资助项目(60673041)
国家"863"计划基金资助项目(2006AA01Z147)
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文摘
提出一种基于树核的英文代词消解方法。针对结构化信息在指代消解中的重要作用,使用SVM提供的卷积树核函数自动获取句法结构信息,将句法树作为一个特征与其他基本特征结合。通过应用不同的剪枝策略,考虑不同句法树对系统的影响,在原有的句法树上扩充一些语义节点。在ACE2004NWIRE基准数据上进行实验的结果证明,该方法对代词的消解起到明显的作用,综合值f提高了11.9%。
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关键词
指代消解
句法结构
树核函数
修剪策略
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Keywords
coreference resolution
syntax structure
tree kernel function
pruning strategy
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分类号
TP311
[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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题名使用树核函数进行中文代词消解的研究
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作者
谭魏璇
孔芳
王海东
周国栋
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机构
苏州大学计算机科学与技术学院
江苏省计算机信息处理技术重点实验室
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第24期141-145,共5页
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基金
国家自然科学基金(No.60673041)
国家高技术研究发展计划(863)(No.2006AA01Z147)~~
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文摘
指代消解是自然语言处理中语篇理解的关键问题之一。近年来对于树核函数的研究为指代消解提出了新的思路。基于树核函数,提出了一种新的中文代词的消解方法。将句法树作为一个特征,使用SVM提供的树核函数自动获取句法信息。在ACE2005 NWIRE基准数据上进行实验的结果表明树核对中文代词的消解能起到显著的作用,其中F值达到了75.8%。
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关键词
指代消解
句法结构
树核函数
修剪策略
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Keywords
coreference resolution
structured syntax
tree kernel
pruning strategy
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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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