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题名自动文本摘要研究综述
被引量:44
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作者
李金鹏
张闯
陈小军
胡玥
廖鹏程
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机构
中国科学院信息工程研究所
中国科学院大学网络空间安全学院
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出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2021年第1期1-21,共21页
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基金
国家自然科学基金项目(61602474)。
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文摘
近年来,互联网技术的蓬勃发展极大地便利了人类的日常生活,不可避免的是互联网中的信息呈井喷式爆发,如何从中快速有效地获取所需信息显得极为重要.自动文本摘要技术的出现可以有效缓解该问题,其作为自然语言处理和人工智能领域的重要研究内容之一,利用计算机自动地从长文本或文本集合中提炼出一段能准确反映源文中心内容的简洁连贯的短文.探讨自动文本摘要任务的内涵,回顾和分析了自动文本摘要技术的发展,针对目前主要的2种摘要产生形式(抽取式和生成式)的具体工作进行了详细介绍,包括特征评分、分类算法、线性规划、次模函数、图排序、序列标注、启发式算法、深度学习等算法.并对自动文本摘要常用的数据集以及评价指标进行了分析,最后对其面临的挑战和未来的研究趋势、应用等进行了预测.
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关键词
自动文本摘要
抽取式方法
生成式方法
深度学习
rouge指标
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Keywords
automatic text summarization
extractive
abstractive
deep learning
rouge metric
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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