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基于知識庫的詞表示學(xué)習(xí)方法研究

發(fā)布時間:2025-01-06 06:08
  自然語言處理是人工智能領(lǐng)域的重要研究方向,詞表示作為自然語言處理工作中的基礎(chǔ)工具也越來越成為研究的熱點之一。目前流行的詞表示學(xué)習(xí)的方法主要遵循分布假說。基于這項假說的分布語義模型多依賴于大規(guī)模的文本語料庫,這也給詞表示在準確性上造成了局限性。一方面研究表明,針對專門領(lǐng)域的語料庫訓(xùn)練出來的詞表示在一些特定任務(wù)中表現(xiàn)的效果更好,另一方面也表明語料庫越大,訓(xùn)練出來的詞表示效果越好。那么如何解決因語料庫規(guī)模增大而導(dǎo)致領(lǐng)域混雜所帶來的損失是本文研究的重點和難點。針對以上問題,本文提出使用知識庫來增強詞表示能力。鑒于知識庫提供了詞匯項之間精確的語義關(guān)系,利用這一特征恰好來彌補大規(guī)模語料庫中目標單詞上下文之間領(lǐng)域模糊問題。一方面,本文將知識庫提供的詞匯項關(guān)系作為一種“精確”的上下文加入到目前流行的分布語義模型中,另一方面,相較于前者知識庫作為一個整體加入訓(xùn)練,針對知識庫關(guān)鍵詞之間的強弱關(guān)系特征,再次使用知識庫來加權(quán)調(diào)節(jié)目標單詞的詞表示,進一步提升詞表示質(zhì)量。最后,針對知識庫提供的大量詞關(guān)系對,對于一詞多義的目標單詞,在其眾多詞關(guān)系對中加入聚類算法從而分類訓(xùn)練出一詞多義的詞表示。實驗結(jié)果中,針對訓(xùn)練出的...

【文章頁數(shù)】:51 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖2-1神經(jīng)語言網(wǎng)絡(luò)模型??

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圖2-3?WordNet實體詞義Jfe聯(lián)關(guān)系??

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圖2-5目標單詞ConceptNet部分關(guān)系7K例圖m??2.2.2

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