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融合文本与图形理解的电路题目自动解答
1
作者
菅朋朋
王彦丽
夏盟
《计算机应用与软件》
北大核心
2020年第2期118-123,151,共7页
电路题目自动解答是人工智能领域前沿研究问题。提出一种融合文本和图形抽取物理关系的电路题目自动解答新方法。通过句法语义模型抽取题目文本中的数量关系,再使用网孔搜索算法抽取电路图形中的结构关系,从而形成一致性题目理解。为了...
电路题目自动解答是人工智能领域前沿研究问题。提出一种融合文本和图形抽取物理关系的电路题目自动解答新方法。通过句法语义模型抽取题目文本中的数量关系,再使用网孔搜索算法抽取电路图形中的结构关系,从而形成一致性题目理解。为了验证该方法的有效性,在电路题目数据集上分别设计了文本、图形的理解及自动解答对比实验。结果表明:句法语义模型对电路文本关系完全抽取率达97.22%,电路图形中的VCR、KCL和KVL关系抽取准确率分别为90.91%、81.82%、91.3%,而文本和图形融合实现的电路题目自动解答,解答率达88.89%,验证了该方法的有效性。
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关键词
电路题目
文本理解
图形理解
自动解答
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职称材料
题名
融合文本与图形理解的电路题目自动解答
1
作者
菅朋朋
王彦丽
夏盟
机构
华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心
河南财经政法大学
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2020年第2期118-123,151,共7页
基金
国家自然科学基金项目(61802142)。
文摘
电路题目自动解答是人工智能领域前沿研究问题。提出一种融合文本和图形抽取物理关系的电路题目自动解答新方法。通过句法语义模型抽取题目文本中的数量关系,再使用网孔搜索算法抽取电路图形中的结构关系,从而形成一致性题目理解。为了验证该方法的有效性,在电路题目数据集上分别设计了文本、图形的理解及自动解答对比实验。结果表明:句法语义模型对电路文本关系完全抽取率达97.22%,电路图形中的VCR、KCL和KVL关系抽取准确率分别为90.91%、81.82%、91.3%,而文本和图形融合实现的电路题目自动解答,解答率达88.89%,验证了该方法的有效性。
关键词
电路题目
文本理解
图形理解
自动解答
Keywords
Circuit problem
Text understanding
Schematic understanding
Automatic solving
分类号
TP391.6 [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
融合文本与图形理解的电路题目自动解答
菅朋朋
王彦丽
夏盟
《计算机应用与软件》
北大核心
2020
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