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机器阅读理解软件中答案相关句的抽取算法研究
1
作者
刘海静
《软件工程》
2017年第10期14-16,共3页
编写机器阅读理解软件中,一个基本步骤就是对于给定问题先在文档中找到和答案相关的语句。目前该领域大部分算法都使用递归神经网络,但由于很难序列并行化,这类算法在长文档上运行很慢。受人类在首次浏览文章时识别与问题相关的段落或语...
编写机器阅读理解软件中,一个基本步骤就是对于给定问题先在文档中找到和答案相关的语句。目前该领域大部分算法都使用递归神经网络,但由于很难序列并行化,这类算法在长文档上运行很慢。受人类在首次浏览文章时识别与问题相关的段落或语句,并仔细阅读这些内容得到答案的启发,本文采用一个粗糙但快速的模型用于答案相关句的选择。实验在WIKIREADING LONG数据集上取得了较好的结果。
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关键词
机器阅读理解软件
神经网络
答案相关句
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职称材料
题名
机器阅读理解软件中答案相关句的抽取算法研究
1
作者
刘海静
机构
太原工业学院计算机工程系
出处
《软件工程》
2017年第10期14-16,共3页
文摘
编写机器阅读理解软件中,一个基本步骤就是对于给定问题先在文档中找到和答案相关的语句。目前该领域大部分算法都使用递归神经网络,但由于很难序列并行化,这类算法在长文档上运行很慢。受人类在首次浏览文章时识别与问题相关的段落或语句,并仔细阅读这些内容得到答案的启发,本文采用一个粗糙但快速的模型用于答案相关句的选择。实验在WIKIREADING LONG数据集上取得了较好的结果。
关键词
机器阅读理解软件
神经网络
答案相关句
Keywords
machine reading comprehension software
RNN
relevant sentences
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
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1
机器阅读理解软件中答案相关句的抽取算法研究
刘海静
《软件工程》
2017
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