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基于代表性答案选择与注意力机制的短答案自动评分
被引量:
7
1
作者
谭红叶
午泽鹏
+3 位作者
卢宇
段庆龙
李茹
张虎
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2019年第11期134-142,共9页
短答案自动评分是智慧教学中的一个关键问题。目前自动评分不准确的主要原因是:(1)预先给定的参考答案不能覆盖多样化的学生答题情况;(2)不能准确刻画学生答案与参考答案匹配情况。针对上述问题,该文采用基于聚类与最大相似度方法选择...
短答案自动评分是智慧教学中的一个关键问题。目前自动评分不准确的主要原因是:(1)预先给定的参考答案不能覆盖多样化的学生答题情况;(2)不能准确刻画学生答案与参考答案匹配情况。针对上述问题,该文采用基于聚类与最大相似度方法选择代表性学生答案构建更完备的参考答案,尽可能覆盖学生不同的答题情况;在此基础上,利用基于注意力机制的深度神经网络模型来提升系统对学生答案与参考答案匹配情况的刻画。相关数据集上的实验结果表明:该文模型有效提升了自动评分的准确率。
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关键词
短
答案
自动评分
代表性答案
参考
答案
注意力机制
神经网络
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职称材料
题名
基于代表性答案选择与注意力机制的短答案自动评分
被引量:
7
1
作者
谭红叶
午泽鹏
卢宇
段庆龙
李茹
张虎
机构
山西大学计算机与信息技术学院
北京师范大学未来教育高精尖创新中心
北京师范大学教育技术学院
出处
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2019年第11期134-142,共9页
基金
国家自然科学基金(61673248,61772324)
国家社会科学基金(18BYY074)
文摘
短答案自动评分是智慧教学中的一个关键问题。目前自动评分不准确的主要原因是:(1)预先给定的参考答案不能覆盖多样化的学生答题情况;(2)不能准确刻画学生答案与参考答案匹配情况。针对上述问题,该文采用基于聚类与最大相似度方法选择代表性学生答案构建更完备的参考答案,尽可能覆盖学生不同的答题情况;在此基础上,利用基于注意力机制的深度神经网络模型来提升系统对学生答案与参考答案匹配情况的刻画。相关数据集上的实验结果表明:该文模型有效提升了自动评分的准确率。
关键词
短
答案
自动评分
代表性答案
参考
答案
注意力机制
神经网络
Keywords
automatic short answer grading
representative student answers
reference answer
attention mechanism
neural network
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
基于代表性答案选择与注意力机制的短答案自动评分
谭红叶
午泽鹏
卢宇
段庆龙
李茹
张虎
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2019
7
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