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QGAE:用于生成问答对的端到端无答案问题生成模型
1
作者
李林枫
张立成
+1 位作者
朱池苇
毛震东
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期11-18,10,I0001,共10页
问题生成的目标是生成有意义且流畅的问题,以增加可用数据来解决问答类型标注语料库的缺乏问题。以带有可选答案的未注释文本作为输入内容,问题生成可以根据是否提供答案分为两种类型:有答案型和无答案型。即使在提供答案的情况下,生成...
问题生成的目标是生成有意义且流畅的问题,以增加可用数据来解决问答类型标注语料库的缺乏问题。以带有可选答案的未注释文本作为输入内容,问题生成可以根据是否提供答案分为两种类型:有答案型和无答案型。即使在提供答案的情况下,生成问题也是具有挑战性的,更不用说在没有提供答案的情况下,对于人类和机器来说生成高质量的问题更加困难。为了解决这个问题,我们提出了一种名为QGAE的新型端到端模型,它能够通过直接提取候选答案,将无答案的问题生成转化为有答案的问题生成。这种方法有效地利用未标记的数据来生成高质量的问答对,其端到端的设计使其比多阶段方法更加方便,后者需要至少两个预训练模型。此外,我们的模型获得了更好的平均分数和更大的多样性。我们的实验结果表明,QGAE在生成问答对方面取得了显著的进展,成为了一种充满潜力的问题生成方法。
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关键词
深度学习
自然语言处理
无答案问题生成
答案
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题名
QGAE:用于生成问答对的端到端无答案问题生成模型
1
作者
李林枫
张立成
朱池苇
毛震东
机构
中国科学技术大学网络空间安全学院
中国科学技术大学信息科学技术学院
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期11-18,10,I0001,共10页
基金
supported by the Fundamental Research Funds for Central Universities (WK3480000010, WK3480000008)。
文摘
问题生成的目标是生成有意义且流畅的问题,以增加可用数据来解决问答类型标注语料库的缺乏问题。以带有可选答案的未注释文本作为输入内容,问题生成可以根据是否提供答案分为两种类型:有答案型和无答案型。即使在提供答案的情况下,生成问题也是具有挑战性的,更不用说在没有提供答案的情况下,对于人类和机器来说生成高质量的问题更加困难。为了解决这个问题,我们提出了一种名为QGAE的新型端到端模型,它能够通过直接提取候选答案,将无答案的问题生成转化为有答案的问题生成。这种方法有效地利用未标记的数据来生成高质量的问答对,其端到端的设计使其比多阶段方法更加方便,后者需要至少两个预训练模型。此外,我们的模型获得了更好的平均分数和更大的多样性。我们的实验结果表明,QGAE在生成问答对方面取得了显著的进展,成为了一种充满潜力的问题生成方法。
关键词
深度学习
自然语言处理
无答案问题生成
答案
抽取
Keywords
deep learning
natural language processing
answer-agnostic question generation
answer extraction
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
QGAE:用于生成问答对的端到端无答案问题生成模型
李林枫
张立成
朱池苇
毛震东
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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