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一种基于Hownet的词向量表示方法
被引量:
11
1
作者
陈洋
罗智勇
《北京大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期22-28,共7页
针对基于预训练得到的词向量在低频词语表示质量和稳定性等方面存在的缺陷,提出一种基于Hownet的词向量表示方法(H-WRL)。首先,基于义原独立性假设,将Hownet中所有N个义原指定为欧式空间的一个标准正交基,实现Hownet义原向量初始化;然后...
针对基于预训练得到的词向量在低频词语表示质量和稳定性等方面存在的缺陷,提出一种基于Hownet的词向量表示方法(H-WRL)。首先,基于义原独立性假设,将Hownet中所有N个义原指定为欧式空间的一个标准正交基,实现Hownet义原向量初始化;然后,根据Hownet中词语与义原之间的定义关系,将词语向量表示视为相关义原所张成的子空间中的投影,并提出学习词向量表示的深度神经网络模型。实验表明,基于Hownet的词向量表示在词相似度计算和词义消歧两项标准评测任务中均取得很好的效果。
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关键词
词向量表示
HOWNET
词语相似性计算
词义消岐
下载PDF
职称材料
题名
一种基于Hownet的词向量表示方法
被引量:
11
1
作者
陈洋
罗智勇
机构
北京语言大学信息科学学院
北京语言大学语言信息处理研究所
出处
《北京大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期22-28,共7页
文摘
针对基于预训练得到的词向量在低频词语表示质量和稳定性等方面存在的缺陷,提出一种基于Hownet的词向量表示方法(H-WRL)。首先,基于义原独立性假设,将Hownet中所有N个义原指定为欧式空间的一个标准正交基,实现Hownet义原向量初始化;然后,根据Hownet中词语与义原之间的定义关系,将词语向量表示视为相关义原所张成的子空间中的投影,并提出学习词向量表示的深度神经网络模型。实验表明,基于Hownet的词向量表示在词相似度计算和词义消歧两项标准评测任务中均取得很好的效果。
关键词
词向量表示
HOWNET
词语相似性计算
词义消岐
Keywords
word embedding
Hownet
word similarity computation
word sense disambiguation
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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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于Hownet的词向量表示方法
陈洋
罗智勇
《北京大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
11
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