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结合单词-字符引导注意力网络的中文旅游文本命名实体识别
被引量:
6
1
作者
西尔艾力·色提
艾山·吾买尔
+3 位作者
王路路
吐尔根·依布拉音
马喆康
买合木提·买买提
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期39-45,共7页
传统基于词向量表示的命名实体识别方法通常忽略了字符语义信息、字符间的位置信息,以及字符和单词间的关联关系。提出一种基于单词-字符引导注意力网络(WCGAN)的中文旅游命名实体识别方法,利用单词引导注意力网络获取单词间的序列信息...
传统基于词向量表示的命名实体识别方法通常忽略了字符语义信息、字符间的位置信息,以及字符和单词间的关联关系。提出一种基于单词-字符引导注意力网络(WCGAN)的中文旅游命名实体识别方法,利用单词引导注意力网络获取单词间的序列信息和关键单词信息,采用字符引导注意力网络捕获字符语义信息和字符间的位置信息,增强单词和字符间的关联性与互补性,从而实现中文旅游文本中命名实体的识别。实验结果表明,WCGAN方法在ResumeNER和TourismNER基准数据集上的F值分别为93.491%和92.860%,相比Bi-LSTM+CRF、Char-Dense等方法识别效果更好。
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关键词
命名实体识别
字符引导
注意力
网络
单词
引导
注意力
网络
字符语义
信息互补
位置信息
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职称材料
基于知识辅助的图像描述生成
2
作者
李志欣
苏强
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第5期418-432,共15页
为给定图像自动生成符合人类感知的描述语句是人工智能的重要任务之一。大多数现有的基于注意力的方法均探究语句中单词和图像中区域的映射关系,而这种难以预测的匹配方式有时会造成2种模态间不协调的对应,从而降低描述语句的生成质量...
为给定图像自动生成符合人类感知的描述语句是人工智能的重要任务之一。大多数现有的基于注意力的方法均探究语句中单词和图像中区域的映射关系,而这种难以预测的匹配方式有时会造成2种模态间不协调的对应,从而降低描述语句的生成质量。针对此问题,本文提出一种文本相关的单词注意力来提高视觉注意力的正确性。这种特殊的单词注意力在模型序列地生成描述语句过程中强调不同单词的重要性,并充分利用训练数据中的内部标注知识来帮助计算视觉注意力。此外,为了揭示图像中不能被机器直接表达出来的隐含信息,将从外部知识图谱中抽取出来的知识注入到编码器—解码器架构中,以生成更新颖自然的图像描述。在MSCOCO和Flickr30k图像描述基准数据集上的实验表明,本方法能够获得良好的性能,并优于许多现有的先进方法。
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关键词
图像描述生成
内部知识
外部知识
单词注意力
知识图谱
强化学习
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职称材料
题名
结合单词-字符引导注意力网络的中文旅游文本命名实体识别
被引量:
6
1
作者
西尔艾力·色提
艾山·吾买尔
王路路
吐尔根·依布拉音
马喆康
买合木提·买买提
机构
新疆大学信息科学与工程学院
新疆大学新疆多语种信息技术重点实验室
新疆大学软件学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期39-45,共7页
基金
国家自然科学基金(61262060,61662077)
国家重点研发计划(2017YFB1002103)
新疆维吾尔自治区重点实验室开放课题(2018D04019)。
文摘
传统基于词向量表示的命名实体识别方法通常忽略了字符语义信息、字符间的位置信息,以及字符和单词间的关联关系。提出一种基于单词-字符引导注意力网络(WCGAN)的中文旅游命名实体识别方法,利用单词引导注意力网络获取单词间的序列信息和关键单词信息,采用字符引导注意力网络捕获字符语义信息和字符间的位置信息,增强单词和字符间的关联性与互补性,从而实现中文旅游文本中命名实体的识别。实验结果表明,WCGAN方法在ResumeNER和TourismNER基准数据集上的F值分别为93.491%和92.860%,相比Bi-LSTM+CRF、Char-Dense等方法识别效果更好。
关键词
命名实体识别
字符引导
注意力
网络
单词
引导
注意力
网络
字符语义
信息互补
位置信息
Keywords
Named Entity Recognition(NER)
Character Guided Attention Network(CGAN)
Word Guided Attention Network(WGAN)
character semantics
information complementary
location information
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
基于知识辅助的图像描述生成
2
作者
李志欣
苏强
机构
广西多源信息挖掘与安全重点实验室(广西师范大学)
出处
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第5期418-432,共15页
基金
国家自然科学基金(61966004,61866004)
广西自然科学基金(2019GXNSFDA245018)
广西“八桂学者”工程专项基金。
文摘
为给定图像自动生成符合人类感知的描述语句是人工智能的重要任务之一。大多数现有的基于注意力的方法均探究语句中单词和图像中区域的映射关系,而这种难以预测的匹配方式有时会造成2种模态间不协调的对应,从而降低描述语句的生成质量。针对此问题,本文提出一种文本相关的单词注意力来提高视觉注意力的正确性。这种特殊的单词注意力在模型序列地生成描述语句过程中强调不同单词的重要性,并充分利用训练数据中的内部标注知识来帮助计算视觉注意力。此外,为了揭示图像中不能被机器直接表达出来的隐含信息,将从外部知识图谱中抽取出来的知识注入到编码器—解码器架构中,以生成更新颖自然的图像描述。在MSCOCO和Flickr30k图像描述基准数据集上的实验表明,本方法能够获得良好的性能,并优于许多现有的先进方法。
关键词
图像描述生成
内部知识
外部知识
单词注意力
知识图谱
强化学习
Keywords
image captioning
internal knowledge
external knowledge
word attention
knowledge graph
reinforcement learning
分类号
TP391.41 [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
结合单词-字符引导注意力网络的中文旅游文本命名实体识别
西尔艾力·色提
艾山·吾买尔
王路路
吐尔根·依布拉音
马喆康
买合木提·买买提
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2021
6
下载PDF
职称材料
2
基于知识辅助的图像描述生成
李志欣
苏强
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022
0
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职称材料
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