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关键词法—叙词法链接模型——自然语言与人工情报检索语言的结合 被引量:4
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作者 林青 《情报探索》 2003年第2期1-3,共3页
鉴于目前关键词和叙词法在实际应用中存在不足之处 ,本文从二者的理论逻辑关系出发 ,提出建立“关键词—叙词法链接模型”,阐述其基本流程、构建原理、可操作性及应用前景 ,旨在为自然语言与人工情报检索语言相结合提供一套具体的参考... 鉴于目前关键词和叙词法在实际应用中存在不足之处 ,本文从二者的理论逻辑关系出发 ,提出建立“关键词—叙词法链接模型”,阐述其基本流程、构建原理、可操作性及应用前景 ,旨在为自然语言与人工情报检索语言相结合提供一套具体的参考模型。 展开更多
关键词 关键词法-叙词法链接模型 构建原理 可操作性 自然语言 人工情报检索语言
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有穷自动机在词法分析器建模中的应用研究
2
作者 罗海丽 《福建电脑》 2011年第11期95-96,共2页
有穷自动机可用于描述语言的词法模型,有穷自动机形式的词法模型与特定的控制程序相配合可构成语言的词法分析器。介绍了利用有穷自动机建立语言的词法模型及以此词法模型为基础构建词法分析器的过程。实例证明,该方法构造的词法分析器... 有穷自动机可用于描述语言的词法模型,有穷自动机形式的词法模型与特定的控制程序相配合可构成语言的词法分析器。介绍了利用有穷自动机建立语言的词法模型及以此词法模型为基础构建词法分析器的过程。实例证明,该方法构造的词法分析器正确、有效。 展开更多
关键词 有穷自动机 正规文法 控制程序 词法模型 词法分析器
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正规文法在词法分析器建模中的应用研究
3
作者 罗海丽 《电脑与电信》 2011年第12期52-53,共2页
利用正规文法对词法分析器建模的核心是用正规文法建立词法模型。以PL/0语言为例描述了用正规文法建立词法模型及以正规文法形式的词法模型为基础构造词法分析器的过程,并通过实例分析了用这种方法产生的词法分析器的工作过程。以正规... 利用正规文法对词法分析器建模的核心是用正规文法建立词法模型。以PL/0语言为例描述了用正规文法建立词法模型及以正规文法形式的词法模型为基础构造词法分析器的过程,并通过实例分析了用这种方法产生的词法分析器的工作过程。以正规文法形式的词法模型为基础构造词法分析器的方法比其它词法分析器的构造方法更为简洁、高效。 展开更多
关键词 正规文法 有穷自动机 控制程序 词法模型 词法分析器
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面向自然语言处理的现代乌兹别克语名词词缀研究 被引量:1
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作者 玉素甫·艾白都拉 艾孜海尔江 +1 位作者 祖力克尔江 艾孜尔古丽 《电脑知识与技术》 2018年第7Z期200-201,共2页
该文以社会语言学和计算语言学相结合的角度,根据乌兹别克语言特点提出乌兹别克语'词干(词根)+词缀+词尾'的词法结构模型、构词模型及名词构形词缀规律,为了计算机处理方便,将原来的六种格扩充十种格,为下一步开展词干提取、词... 该文以社会语言学和计算语言学相结合的角度,根据乌兹别克语言特点提出乌兹别克语'词干(词根)+词缀+词尾'的词法结构模型、构词模型及名词构形词缀规律,为了计算机处理方便,将原来的六种格扩充十种格,为下一步开展词干提取、词性标注等乌兹别克语自然语言处理技术的研究提供基础支撑. 展开更多
关键词 乌兹别克语 词法结构模型 构词模型 名词构形词缀 词干切分
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Chinese word segmentation with local and global context representation learning 被引量:2
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作者 李岩 Zhang Yinghua +2 位作者 Huang Xiaoping Yin Xucheng Hao Hongwei 《High Technology Letters》 EI CAS 2015年第1期71-77,共7页
A local and global context representation learning model for Chinese characters is designed and a Chinese word segmentation method based on character representations is proposed in this paper. First, the proposed Chin... A local and global context representation learning model for Chinese characters is designed and a Chinese word segmentation method based on character representations is proposed in this paper. First, the proposed Chinese character learning model uses the semanties of loeal context and global context to learn the representation of Chinese characters. Then, Chinese word segmentation model is built by a neural network, while the segmentation model is trained with the eharaeter representations as its input features. Finally, experimental results show that Chinese charaeter representations can effectively learn the semantic information. Characters with similar semantics cluster together in the visualize space. Moreover, the proposed Chinese word segmentation model also achieves a pretty good improvement on precision, recall and f-measure. 展开更多
关键词 local and global context representation learning Chinese character representa- tion Chinese word segmentation
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