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基于图解析的端到端片段藏文语义角色标注方法
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作者 班玛宝 罗鹏 +3 位作者 头旦才让 尼玛扎西 才让加 于永斌 《北京大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期440-450,共11页
语义角色标注作为通往语义理解的重要途径,在机器翻译、信息抽取和问答系统中具有广泛的应用价值.本文通过借鉴英文和汉文中较为成熟的语义角色标注方法,在已有藏文语义标注体系和方法的基础上,提出一种基于图解析的端到端片段(span)藏... 语义角色标注作为通往语义理解的重要途径,在机器翻译、信息抽取和问答系统中具有广泛的应用价值.本文通过借鉴英文和汉文中较为成熟的语义角色标注方法,在已有藏文语义标注体系和方法的基础上,提出一种基于图解析的端到端片段(span)藏文语义角色标注方法.该方法将基于片段的藏文语义角色标注转换成基于词的图解析任务,可分为语义角色标注到图的转换和图至语义角色标注的恢复两个阶段.第一阶段采用藏文预训练语言模型(TiUniLM)进行动态词嵌入,并通过引入谓词标识器P,自动指定谓词,然后通过设计"门控"机制长短时记忆网络(GM-LSTM)对时序特征进一步建模.第二阶段使用Viterbi约束解码,对不合法的图进行校正.最后,通过在TSRLD-Span上的实验表明,该方法在测试集上的最佳F1值可达89.69%,相比基线模型,性能具有显著提升,验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 自然语言处理 图解析 片段 藏文语义角色标注 谓词标识器
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一种面向知识图谱多跳问答的分层语义解析方法 被引量:1
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作者 周岩 范永胜 +1 位作者 孙松 周粤 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第3期714-719,共6页
在知识图谱多跳问答任务中,问题的复杂语义往往难以被完全理解,这常导致回答的准确性低于预期。为此,提出了一种名为HL-GPT(hierarchical parsing and logical reasoning GPT)的新型框架。该框架利用大语言模型的理解和生成能力,通过分... 在知识图谱多跳问答任务中,问题的复杂语义往往难以被完全理解,这常导致回答的准确性低于预期。为此,提出了一种名为HL-GPT(hierarchical parsing and logical reasoning GPT)的新型框架。该框架利用大语言模型的理解和生成能力,通过分层解析复杂语义及构建逻辑推理路径,以提升问答任务的准确性。研究方法包括三个阶段:首先,通过大语言模型从问题的不同层次中解析出关键实体和多层关系,并将这些信息转换为逻辑形式;其次,将这些逻辑形式与知识图谱中的数据进行映射,并逐步检索相关实体以构建逻辑推理路径;最后,利用大语言模型固有的推理能力,整合问题和逻辑路径以生成准确的答案。本框架在MetaQA、COKG-DATA、AeroQA和NLPCC-MH四个数据集上进行实验,实验结果表明,HL-GPT相比基线模型有明显的性能提升。 展开更多
关键词 大语言模型 知识图谱 多跳问答 语义解析
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Improved head-driven statistical models for natural language parsing 被引量:1
3
作者 袁里驰 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第10期2747-2752,共6页
Head-driven statistical models for natural language parsing are the most representative lexicalized syntactic parsing models, but they only utilize semantic dependency between words, and do not incorporate other seman... Head-driven statistical models for natural language parsing are the most representative lexicalized syntactic parsing models, but they only utilize semantic dependency between words, and do not incorporate other semantic information such as semantic collocation and semantic category. Some improvements on this distinctive parser are presented. Firstly, "valency" is an essential semantic feature of words. Once the valency of word is determined, the collocation of the word is clear, and the sentence structure can be directly derived. Thus, a syntactic parsing model combining valence structure with semantic dependency is purposed on the base of head-driven statistical syntactic parsing models. Secondly, semantic role labeling(SRL) is very necessary for deep natural language processing. An integrated parsing approach is proposed to integrate semantic parsing into the syntactic parsing process. Experiments are conducted for the refined statistical parser. The results show that 87.12% precision and 85.04% recall are obtained, and F measure is improved by 5.68% compared with the head-driven parsing model introduced by Collins. 展开更多
关键词 VALENCE structure semantic dependency head-driven statistical SYNTACTIC parsing semantic role labeling
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面向小样本抽取式问答的多标签语义校准方法
4
作者 刘青 陈艳平 +2 位作者 邹安琪 秦永彬 黄瑞章 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期161-173,共13页
小样本抽取式问答任务旨在利用文章给定的上下文片段,抽取出真实的答案片段。其基线模型采用的方法只针对跨度进行学习,缺乏对全局语义信息的利用,在含有多组不同重复跨度的实例中存在着理解偏差等问题。为了解决上述问题,该文利用不同... 小样本抽取式问答任务旨在利用文章给定的上下文片段,抽取出真实的答案片段。其基线模型采用的方法只针对跨度进行学习,缺乏对全局语义信息的利用,在含有多组不同重复跨度的实例中存在着理解偏差等问题。为了解决上述问题,该文利用不同层级的语义提出了一种面向小样本抽取式问答任务的多标签语义校准方法。采用包含全局语义信息的头标签和基线模型中的特殊字符构成多标签进行语义融合,并利用语义融合门来控制全局信息流的引入,将全局语义信息融合到特殊字符的语义信息中。然后,利用语义筛选门对新融入的全局语义信息和该特殊字符的原有语义信息进行保留与更替,实现对标签偏差语义的校准。在8个小样本抽取式问答数据集中的56组实验结果表明:该方法在评价指标F1值上均明显优于基线模型,证明了所提方法的有效性和先进性。 展开更多
关键词 小样本抽取式问答 跨度抽取式问答 多标签语义融合 双门控机制 机器阅读理解
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大语言模型增强的知识图谱问答研究进展综述 被引量:10
5
作者 冯拓宇 李伟平 +3 位作者 郭庆浪 王刚亮 张雨松 乔子剑 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2024年第11期2887-2900,共14页
知识图谱问答(knowledge graph question answering,KGQA)是一种通过处理用户提出的自然语言问题,从知识图谱中获取相关答案的技术。早期的知识图谱问答技术受到知识图谱规模、计算能力以及自然语言处理能力的限制,准确率较低。近年来,... 知识图谱问答(knowledge graph question answering,KGQA)是一种通过处理用户提出的自然语言问题,从知识图谱中获取相关答案的技术。早期的知识图谱问答技术受到知识图谱规模、计算能力以及自然语言处理能力的限制,准确率较低。近年来,随着人工智能技术的进步,特别是大语言模型(large language model,LLM)的发展,知识图谱问答技术的性能得到显著提升。大语言模型如GPT-3等已经被广泛应用于增强知识图谱问答的性能。为了更好地研究学习增强知识图谱问答的技术,对现有的各种大语言模型增强的知识图谱问答方法进行了归纳分析。总结了大语言模型和知识图谱问答的相关知识,即大语言模型的技术原理、训练方法,以及知识图谱、问答和知识图谱问答的基本概念。从语义解析和信息检索两个维度,综述了大语言模型增强知识图谱问答的现有方法,分析了方法所解决的问题及其局限性。收集整理了大语言模型增强知识图谱问答的相关资源和评测方法,并对现有方法的性能表现进行了总结。最后针对现有方法的局限性,分析并提出了未来的重点研究方向。 展开更多
关键词 大语言模型 知识图谱问答 语义解析 信息检索
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基于层级池化序列匹配的知识图谱复杂问答最优查询图选择方法 被引量:1
6
作者 王冬 周思航 +1 位作者 黄健 张中杰 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第8期2686-2695,共10页
在处理知识图谱复杂问答任务时,传统的查询图语义解析方法需要在排序阶段对大量结构复杂的候选查询图进行语义编码,用以获得各自多维特征表示。然而,在编码过程中采用的全局最大或平均池化操作通常存在对代表性特征提取能力不足的问题... 在处理知识图谱复杂问答任务时,传统的查询图语义解析方法需要在排序阶段对大量结构复杂的候选查询图进行语义编码,用以获得各自多维特征表示。然而,在编码过程中采用的全局最大或平均池化操作通常存在对代表性特征提取能力不足的问题。针对以上问题,提出一种基于层级池化序列匹配的最优查询图选择方法。在实现候选查询图的交互建模过程中,同时采用层级池化滑动窗口技术分层提取问句和查询图序列对的局部显著性特征与全局语义特征,使得到的特征向量更好地用于候选查询图的语义匹配打分。所提方法在两个流行的复杂问答数据集MetaQA和WebQuestionsSP上开展广泛实验。实验结果表明:引入层级池化操作能够有效提取复杂查询图序列的代表性语义特征,增强原有排序模型的交互编码能力,有助于进一步提升知识图谱复杂问答系统的性能。 展开更多
关键词 知识图谱复杂问答 查询图语义解析 层级池化 交互编码
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表格问答研究综述
7
作者 张洪廙 李韧 +4 位作者 杨建喜 杨小霞 肖桥 蒋仕新 王笛 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期1-16,共16页
表格问答通过自然语言问句直接与表格数据进行交互并得到答案,是智能问答的主要形式之一。近年来,研究人员利用以语义解析为主的技术在该领域开展了深入研究。该文从不同表格类型分类及其问答任务问题定义出发,将表格问答细分为单表单... 表格问答通过自然语言问句直接与表格数据进行交互并得到答案,是智能问答的主要形式之一。近年来,研究人员利用以语义解析为主的技术在该领域开展了深入研究。该文从不同表格类型分类及其问答任务问题定义出发,将表格问答细分为单表单轮、多表单轮、多表多轮式问答三种任务,并系统介绍了各类表格问答任务的数据集及其代表性方法。其次,该文总结了当前主流表格预训练模型的数据构造、输入编码以及预训练目标。最后,探讨当前工作的优势与不足,并分析了未来表格问答的前景与挑战。 展开更多
关键词 表格问答 语义解析 自然语言处理 综述
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基于最大熵分类器的语义角色标注 被引量:73
8
作者 刘挺 车万翔 李生 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第3期565-573,共9页
语义角色标注是浅层语义分析的一种可行方案.描述了一个采用最大熵分类器的语义角色标注系统,该系统把句法成分作为语义标注的基本单元,用最大熵分类器对句子中谓词的语义角色同时进行识别和分类.最大熵分类器中使用了一些有用的特征及... 语义角色标注是浅层语义分析的一种可行方案.描述了一个采用最大熵分类器的语义角色标注系统,该系统把句法成分作为语义标注的基本单元,用最大熵分类器对句子中谓词的语义角色同时进行识别和分类.最大熵分类器中使用了一些有用的特征及其组合.在后处理阶段,在具有嵌套关系的结果中,只有概率最高的语义角色被保留.在预测了全部能够在句法分析树中找到匹配成分的角色以后,采用简单的后处理规则去识别那些找不到匹配成分的角色.最终在开发集和测试集上分别获得了75.49%和75.60%的F1值,此结果是已知的基于单一句法分析结果中最好的.最后提出了对该任务的一些难点问题的解决方案以及对语义角色标注发展的一个初步展望. 展开更多
关键词 语义角色标注 浅层语义分析 最大熵分类器
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中文语义角色标注的特征工程 被引量:39
9
作者 刘怀军 车万翔 刘挺 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2007年第1期79-84,共6页
基于统计机器学习的语义角色标注在自然语言处理领域越来越受到重视,丰富多样的特征直接决定语义角色标注系统的性能。本文针对中文的特点,在英文语义角色标注特征的基础上,提出了一些更有效的新特征和组合特征:例如,句法成分后一个词... 基于统计机器学习的语义角色标注在自然语言处理领域越来越受到重视,丰富多样的特征直接决定语义角色标注系统的性能。本文针对中文的特点,在英文语义角色标注特征的基础上,提出了一些更有效的新特征和组合特征:例如,句法成分后一个词、谓语动词和短语类型的组合、谓语动词类别信息和路径的组合等,并在Chinese Proposition Bank(CPB)语料数据上,使用最大熵分类器进行了实验,系统F-Score由89.76%增加到91.31%。结果表明,这些新特征和组合特征显著提高了系统的性能。因此,目前进行语义角色标注应集中精力寻找丰富有效的特征。 展开更多
关键词 计算机应用 中文信息处理 语义分析 语义角色标注 特征工程 最大熵分类器
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受限领域问答系统的中文问句分析研究 被引量:10
10
作者 陈康 樊孝忠 +1 位作者 刘杰 余正涛 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第10期25-27,共3页
对用户所提问句的理解是受限领域问答系统实现的关键,该文提出一种基于本体和问句句型模板规则的中文问句分析方法,研究如何使用问句语义表征来表示问句分析的结果,将该方法应用于某受限领域问答系统中。实验结果表明,使用该方法进行中... 对用户所提问句的理解是受限领域问答系统实现的关键,该文提出一种基于本体和问句句型模板规则的中文问句分析方法,研究如何使用问句语义表征来表示问句分析的结果,将该方法应用于某受限领域问答系统中。实验结果表明,使用该方法进行中文问句分析,准确率达90%以上,可以在实际的问答系统中使用该方法。 展开更多
关键词 本体 受限领域问答系统 中文问句分析 问句语义表征
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浅层语义分析研究 被引量:12
11
作者 陈耀东 王挺 陈火旺 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2008年第z1期321-325,共5页
语义分析是自然语言理解领域研究的根本性问题,浅层语义分析为此提供了一种新的解决途径.从语义学的角度讨论了浅层语义分析的发展历史和理论基础,概述了语义角色标注任务的定义、相关资源与方法.还着重介绍并比较了当前英语两大语义角... 语义分析是自然语言理解领域研究的根本性问题,浅层语义分析为此提供了一种新的解决途径.从语义学的角度讨论了浅层语义分析的发展历史和理论基础,概述了语义角色标注任务的定义、相关资源与方法.还着重介绍并比较了当前英语两大语义角色体系和汉语角色体系,最后给出了浅层语义分析中统计模型的现有特征集的句法语义分类. 展开更多
关键词 浅层语义分析 语义角色标注 动词框架 角色体系 特征集
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语义相似计算驱动领域自动问答 被引量:5
12
作者 李良富 樊孝忠 李宏乔 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第11期958-962,共5页
研究实体相似性的认知心理特征和受限领域自动问答(QA)系统的形式特点.基于结构对齐和几何相似模型,把词语概念描述分解为属性部分和语义角色部分,各部分结构分别对齐后,计算对齐义原的关系距离,加权组合计算词语的相似度.该方法也适用... 研究实体相似性的认知心理特征和受限领域自动问答(QA)系统的形式特点.基于结构对齐和几何相似模型,把词语概念描述分解为属性部分和语义角色部分,各部分结构分别对齐后,计算对齐义原的关系距离,加权组合计算词语的相似度.该方法也适用于解析成语义向量表示的疑问句的相似度计算.融合通用本体、领域本体和领域知识文本,构造了支持语义计算求解某一银行QA问题的知识库.实验表明,该方法可以提高领域QA系统的用户满意度. 展开更多
关键词 语义相似度 语义角色 自动问答 本体
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中文问答系统中的问句理解 被引量:9
13
作者 卢志坚 张冬茉 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2004年第18期64-65,153,共3页
描述了一种通过人工总结规则建立模型来理解问答系统中问句的方法。该模型采用浅层语法分析和部分语义分析相结合的方法来断定一个问句所包含的信息。
关键词 问答系统 问句分析 语义框架 问句类型学
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基于依存关系的语义角色标注 被引量:4
14
作者 汪红林 王红玲 周国栋 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第15期82-84,共3页
针对以句法成分为基本标注单元语义角色标注的瓶颈问题,描述一个以依存关系为标注单元的语义角色标注系统,经过依存关系分析、谓词标识、特征抽取、角色识别和角色分类,最终在CoNLL2008SRL Shared Task自动依存分析的WSJ测试集取得了较... 针对以句法成分为基本标注单元语义角色标注的瓶颈问题,描述一个以依存关系为标注单元的语义角色标注系统,经过依存关系分析、谓词标识、特征抽取、角色识别和角色分类,最终在CoNLL2008SRL Shared Task自动依存分析的WSJ测试集取得了较好的结果,F1值达到了80.94%,结果证明其性能明显好于基于句法分析的SRL。 展开更多
关键词 语义角色标注 依存分析 依存关系
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基于组块分析的路径自然语言语义角色标注方法 被引量:3
15
作者 张秀龙 李新德 戴先中 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第A01期127-131,共5页
为了进行路径自然语言研究,首先设计了路径自然语言收集方案,主要面向室内环境收集了一定的路径自然语言语料,通过手工标注建立了一个小型的语料库.其次,对路径自然语言的特征进行了一定的分析,在此基础上概括了几种常见的语义角色,主... 为了进行路径自然语言研究,首先设计了路径自然语言收集方案,主要面向室内环境收集了一定的路径自然语言语料,通过手工标注建立了一个小型的语料库.其次,对路径自然语言的特征进行了一定的分析,在此基础上概括了几种常见的语义角色,主要包括关于landmark和方位转换的语义角色.路径自然语言本身具有高度规律性,语义角色相对集中,因此语义分析采用了基于组块分析的语义角色标注方法,将语义分析问题转化为序列信号的切分和分类问题.最后,利用支持向量机进行了相关的组块标注实验.实验结果表明提出的方法具有较大的潜力. 展开更多
关键词 路径自然语言 语义角色标注 组块分析 支持向量机
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融合事件特征及语义角色标注的藏文信息抽取技术 被引量:2
16
作者 万福成 马宁 何向真 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2018年第2期18-23,共6页
本文在藏语短语句法分析的基础上,融入功能语义信息线索,采用在藏语短语句法树库的基础上加入语义角色标注的方法,并融合事件触发词信息,对藏文信息进行抽取,并通过实验进行了对比分析。本文事件特征融合与已标注信息对藏文信息抽取有帮... 本文在藏语短语句法分析的基础上,融入功能语义信息线索,采用在藏语短语句法树库的基础上加入语义角色标注的方法,并融合事件触发词信息,对藏文信息进行抽取,并通过实验进行了对比分析。本文事件特征融合与已标注信息对藏文信息抽取有帮助,本文模型可以很好地应用于藏文信息抽取工作。 展开更多
关键词 功能语义 语义角色标注 藏文信息抽取
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框架关系推理在阅读问答中的应用 被引量:1
17
作者 张旭华 李茹 +2 位作者 王智强 吕国英 柴清华 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2016年第7期1455-1458,共4页
推理是自然语言处理中的一个重要研究课题.基于汉语框架网提出一种框架关系推理方法,该方法利用框架关系、框架元素关系等构建汉语篇章中语义信息单元之间的联系来实现推理.并将其应用到阅读理解问答任务中,对问题进行框架语义分析,构... 推理是自然语言处理中的一个重要研究课题.基于汉语框架网提出一种框架关系推理方法,该方法利用框架关系、框架元素关系等构建汉语篇章中语义信息单元之间的联系来实现推理.并将其应用到阅读理解问答任务中,对问题进行框架语义分析,构建问题和篇章之间的语义推理路径.本文给出的答案除了包含答案的句子外,还根据语义角色将答案句中相应的语块抽取出来,给出了语块级别的答案.本文在551个阅读理解问题上进行实验,结果表明本文基于框架语义推理的答案获取方法,无论在句子级别还是语块级别都获得了较好的结果. 展开更多
关键词 框架关系 推理 阅读理解问答 语义角色标注
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中文问答系统中语义角色标注的研究与实现 被引量:2
18
作者 张晓孪 王西锋 《科学技术与工程》 2008年第10期2705-2707,2710,共4页
问答系统是信息检索的高级形式,也是人工智能领域研究的热点。为了提高中文问答系统的处理水平,在问答系统中应用了语义角色标注的思想。实验结果表明,语义角色标注可以有效地改善中文问答系统的性能。
关键词 问答系统 语义分析 语义角色标注
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利用语义信息的句法分析统计模型 被引量:3
19
作者 袁里驰 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2019年第10期2125-2129,共5页
句法结构是句法形式和语义内容的结合.中文配价结构能够准确地描绘中文句子的语义联系及语法结构,本文利用配价结构有关语法理论探索了融合配价信息的语义角色标记,进而构建了语义角色标记与语法结构分析并行学习方法:在语法分析的进程... 句法结构是句法形式和语义内容的结合.中文配价结构能够准确地描绘中文句子的语义联系及语法结构,本文利用配价结构有关语法理论探索了融合配价信息的语义角色标记,进而构建了语义角色标记与语法结构分析并行学习方法:在语法分析的进程中,实施语义分析及标记;并把语义融入语法规则的概率计算.本文在语义信息标记基础上提出了基于语义类的句子语法结构分析模型,明显地提高了句法分析系统性能.句子语法结构分析试验数据说明,利用配价信息并基于词类的语义角色标记与句子语法结构分析联合学习方法,其召回率、精确率相应为88. 26%、88. 73%,综合指标相比头驱动句子语法结构分析方法提高了8. 39%. 展开更多
关键词 语义角色标记 配价结构 词聚类 头驱动 句子语法结构分析统计模型
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融合语义类信息的句法分析统计模型 被引量:1
20
作者 袁里驰 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2017年第1期175-181,共7页
稀疏数据严重影响句子结构分析模型的结果,而句法结构是语义内容和句法分析形式的结合。本文在语义结构信息标注的基础上提出了一种基于语义搭配关系的词聚类模型和算法,建立基于语义类的头驱动句子结构分析统计模型。该语言模型不但比... 稀疏数据严重影响句子结构分析模型的结果,而句法结构是语义内容和句法分析形式的结合。本文在语义结构信息标注的基础上提出了一种基于语义搭配关系的词聚类模型和算法,建立基于语义类的头驱动句子结构分析统计模型。该语言模型不但比较成功地解决了数据稀疏问题,而且句子结构分析系统性能也有了明显的提高。句子结构分析实验结果表明,基于语义类的头驱动的句子结构分析统计模型,其召回率和精确率的值相应为88.26%和88.73%,综合指标改进了8.39%。 展开更多
关键词 句子结构分析统计模型 语义角色标注 词的自动聚类 头驱动
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