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基于强化学习和注意力机制的朝鲜语文本结构发现
被引量:
3
1
作者
赵亚慧
杨飞扬
+1 位作者
张振国
崔荣一
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期1387-1395,共9页
将注意力机制与深度强化学习相结合,利用标签信息研究如何自主学习出有效的朝鲜语文本结构化表示,提出了两种结构化表示模型:信息蒸馏注意力模型(ID-Attention)和层次结构注意力模型(HS-Attention)。ID-Attention选择与任务相关的重要单...
将注意力机制与深度强化学习相结合,利用标签信息研究如何自主学习出有效的朝鲜语文本结构化表示,提出了两种结构化表示模型:信息蒸馏注意力模型(ID-Attention)和层次结构注意力模型(HS-Attention)。ID-Attention选择与任务相关的重要单词,而HS-Attention在句中发现短语结构。两种表示模型中的结构发现是一个顺序决策问题,使用强化学习中的Policy Gradient实现。实验结果表明:ID-Attention能够识别朝鲜语重要单词;HS-Attention能够很好地提取出句子结构,在文本分类任务上有很好的性能表现,同时,两模型的结果对语料库的标注有很好的辅助作用。
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关键词
人工智能
深度强化学习
注意力机制
文本结构发现
朝鲜语自然语言处理
原文传递
题名
基于强化学习和注意力机制的朝鲜语文本结构发现
被引量:
3
1
作者
赵亚慧
杨飞扬
张振国
崔荣一
机构
延边大学计算机科学与技术系
出处
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期1387-1395,共9页
基金
国家语委科研项目(YB135-76)
延边大学外国语言文学一流学科建设项目(18YLPY13).
文摘
将注意力机制与深度强化学习相结合,利用标签信息研究如何自主学习出有效的朝鲜语文本结构化表示,提出了两种结构化表示模型:信息蒸馏注意力模型(ID-Attention)和层次结构注意力模型(HS-Attention)。ID-Attention选择与任务相关的重要单词,而HS-Attention在句中发现短语结构。两种表示模型中的结构发现是一个顺序决策问题,使用强化学习中的Policy Gradient实现。实验结果表明:ID-Attention能够识别朝鲜语重要单词;HS-Attention能够很好地提取出句子结构,在文本分类任务上有很好的性能表现,同时,两模型的结果对语料库的标注有很好的辅助作用。
关键词
人工智能
深度强化学习
注意力机制
文本结构发现
朝鲜语自然语言处理
Keywords
artificial intelligence
deep reinforcement learning
attention mechanism
text structure discovery
Korean natural language processing
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于强化学习和注意力机制的朝鲜语文本结构发现
赵亚慧
杨飞扬
张振国
崔荣一
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
3
原文传递
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