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基于属性权重更新网络的跨语言实体对齐方法 被引量:2
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作者 苏哲晗 徐涛 +1 位作者 戴玉刚 刘玉佳 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期157-164,共8页
跨语言知识图谱中属性数量庞大且重复率低导致对齐任务中属性信息难以高效嵌入。针对上述问题,提出了一种基于属性权重更新网络的跨语言实体对齐模型。为了高效地实现属性信息的嵌入,通过一个构造器利用实体嵌入来近似地构造属性的嵌入... 跨语言知识图谱中属性数量庞大且重复率低导致对齐任务中属性信息难以高效嵌入。针对上述问题,提出了一种基于属性权重更新网络的跨语言实体对齐模型。为了高效地实现属性信息的嵌入,通过一个构造器利用实体嵌入来近似地构造属性的嵌入,避免了属性嵌入的单独训练;基于不同属性对实体对齐贡献不同的事实,采用了一种基于图注意力网络的属性权重更新模块,可以在训练过程中利用注意力得分不断更新每个属性的权重;通过一个属性聚合模块将属性嵌入和属性权重信息聚合到实体嵌入中,强化了实体的嵌入表示,从而提升了实体对齐的效果。提出的模型在3个跨语言数据集的实验结果显示Hits@1评价指标分别为0.751,0.805和0.915,对齐效果均优于目前主流的实体对齐方法。 展开更多
关键词 知识图谱 实体对齐 属性信息 图卷积网络 图注意力网络
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中文小说短句序列文本复述数据集
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作者 万福成 雷鑫鹏 +1 位作者 王双 魏斌 《中国科学数据(中英文网络版)》 2025年第3期535-543,共9页
文本复述是自然语言处理、自然语言生成重要的研究内容。目前基于神经网络的复述生成研究大部分以英语和日语为研究对象,由于汉语语料资源稀少,导致汉语复述研究滞后。针对这一问题,本研究采用基于北大释义库(PKU Paraphrase Bank)的中... 文本复述是自然语言处理、自然语言生成重要的研究内容。目前基于神经网络的复述生成研究大部分以英语和日语为研究对象,由于汉语语料资源稀少,导致汉语复述研究滞后。针对这一问题,本研究采用基于北大释义库(PKU Paraphrase Bank)的中文小说复述语料,通过人工挑选和数据预处理得到高质量的短句复述对。数据集包括34770句对,69540句短文本序列,大小为2.91 MB。通过使用LaserTagger复述生成模型与大规模的中文问题匹配语料库(A Largescale Chinese Question Matching Corpus,LCQCM)进行对比,显示本数据集质量更高。本数据集可应用于机器翻译,缓解语料稀疏问题,对自动问答领域问句进行改写和扩展,对信息检索领域检索词、句进行扩展和泛化等。 展开更多
关键词 文本复述 短句序列 复述生成 低资源
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针对北京旅游景点的评论文本情感标注数据集 被引量:4
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作者 朱登赟 万福成 +2 位作者 国旗 张东娇 于洪志 《中国科学数据(中英文网络版)》 2025年第1期453-462,共10页
在旅游业高速发展背景下,潜在出行用户想在大量信息中寻找合适的旅游景点不仅耗费时间且缺乏可信度。各类旅游平台的用户评论具有很高的参考价值,本研究基于携程网提取北京部分旅游景点评论文本,通过文本爬取、文本预处理、文本情感倾... 在旅游业高速发展背景下,潜在出行用户想在大量信息中寻找合适的旅游景点不仅耗费时间且缺乏可信度。各类旅游平台的用户评论具有很高的参考价值,本研究基于携程网提取北京部分旅游景点评论文本,通过文本爬取、文本预处理、文本情感倾向标注过程,制作了北京部分旅游景点评论文本情感数据集。实验所爬取旅游景点评论文本数据量为5万条。通过与用户在线查看旅游评论对比验证表明,本数据集具有较高可靠性。本数据集可为做旅游数据文本的情感分析提供数据支撑。 展开更多
关键词 旅游景点 情感分析 评论文本 Python爬虫技术
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融合降噪微调与图注意力机制的藏文长文本分类
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作者 敬容 万福成 +2 位作者 黄锐 于洪志 马宁 《计算机工程与科学》 北大核心 2025年第6期1133-1140,共8页
在藏文长文本分类任务中,长距离依赖问题尤为突出。同时,多语言预训练模型在处理藏文文本分类任务时也存在一定的偏差。针对以上问题,基于预训练语言模型CINO-Large,提出融合降噪微调与图注意力机制的藏文长文本分类方法。首先,在CINO-L... 在藏文长文本分类任务中,长距离依赖问题尤为突出。同时,多语言预训练模型在处理藏文文本分类任务时也存在一定的偏差。针对以上问题,基于预训练语言模型CINO-Large,提出融合降噪微调与图注意力机制的藏文长文本分类方法。首先,在CINO-Large中引入不完全信任损失函数In-trust,通过任务适应性损失增强模型在下游任务中的泛化能力。其次,在图结构建模中引入滑动窗口和线性分类,选择性增加文档与文档边缘,提高节点间的特征区分度。最后,利用图注意力机制GAT捕捉不同节点在图中的重要性,完成藏文长文本分类任务。在TNCC中的新闻长文本上,由所提方法构建的模型的分类准确率达到了71.66%,与预训练语言模型CINO-Large相比,其准确率、精确度和F1分数分别提高了1.77%、2.67%和2.03%,在部分分类困难的子类别上,模型的F1分数能显著提升20%左右。 展开更多
关键词 预训练模型 降噪微调 图注意力机制 藏文长文本分类
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基于人体姿态估计的敦煌舞三维动作数据集
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作者 张跃洲 何向真 +9 位作者 孟祥和 李帅帅 王嘉欣 白雪 马梦迪 刘振杰 陈宁 王昊 吴林东 罗熙鸿 《中国科学数据(中英文网络版)》 2025年第2期524-542,共19页
敦煌舞是中华民族传统文化的艺术瑰宝,它来源于敦煌壁画,是敦煌文化的重要组成元素,它的数字化保存、展示与研究具有重要意义。为推进敦煌舞的数字化进程与发展,本研究提出将敦煌舞与三维人体姿态估计技术相结合,设计了一个敦煌舞三维... 敦煌舞是中华民族传统文化的艺术瑰宝,它来源于敦煌壁画,是敦煌文化的重要组成元素,它的数字化保存、展示与研究具有重要意义。为推进敦煌舞的数字化进程与发展,本研究提出将敦煌舞与三维人体姿态估计技术相结合,设计了一个敦煌舞三维人体姿态估计网络(Dun Huang Dance Pose Estimation,DHDPE),构建了一个敦煌舞三维动作数据集。敦煌舞蹈方面,将敦煌舞按人物形象划分、编排与采集,构建了敦煌舞视频动作数据集;姿态估计方面,以AMASS(Archive of Motion Capture as Surface Shapes)大规模三维人体运动捕捉数据集为基础作生成对抗训练,用Res Net提取图像特征,门控循环网络作为时间编码器,参数回归器回归出SMPL参数模型,用注意力机制来放大序列不同帧的贡献程度,以人体真实运动AMASS为基础,给出估计姿态是真或假的概率,进而构建敦煌舞三维动作数据集。本数据集将敦煌舞划分为7个主题,83个基础动作,16个长动作。在定量、定性、人工评估和双向随机遮挡敏感性分析方法中取得了较好的结果,为敦煌舞的保存、应用与发展奠定了基础;为敦煌文化的研究、弘扬与传承提供了新思路。后续利用本数据集可应用于生成式人工智能、敦煌舞文化数字展览与表演、敦煌舞的教育与研究、敦煌舞的数字媒体与娱乐等。 展开更多
关键词 敦煌舞数字化 姿态估计 三维动作 生成对抗训练
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基于图像知识增强的中文多模态反讽检测方法
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作者 李悦莹 曹晖 +1 位作者 张积赛 夏啸天 《现代电子技术》 北大核心 2025年第13期145-151,共7页
随着社交媒体和网络内容的快速发展,反讽的使用已成为网络交流和信息传播中的常见现象。然而,传统的文本分析方法往往无法准确捕捉反讽的含义,单靠文本信息具有局限性和不稳定性的问题。文中构建了一个中文多模态反讽数据集,其中包含5 ... 随着社交媒体和网络内容的快速发展,反讽的使用已成为网络交流和信息传播中的常见现象。然而,传统的文本分析方法往往无法准确捕捉反讽的含义,单靠文本信息具有局限性和不稳定性的问题。文中构建了一个中文多模态反讽数据集,其中包含5 964条带标注的数据样本,包括文本和图像两种模态。图像在多模态反讽检测任务中发挥着重要作用。为了充分挖掘图像中隐含的信息,文中使用图像字幕生成模型ViT-GPT2-image-captioning为每个图像生成对应的图像描述,以此对图像进行知识增强,进而增强对图像的理解和认知。针对多模态数据在融合过程中存在的模态间信息关联性不足以及数据缺失等问题,提出融合模态信息的模态间注意力网络模型CMANet进行反讽检测。通过在数据集上进行实验验证,结果表明所提CMANet模型对比基线模型F1分数提高了1.49%,准确率提高了1.89%。 展开更多
关键词 多模态 反讽检测 注意力机制 跨模态 深度学习 融合网络
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结合多尺度与多层级聚合的卷轴画图像描述模型
7
作者 乐超洋 胡文瑾 张福军 《现代电子技术》 北大核心 2025年第17期41-47,共7页
针对卷轴画图像的尺度大小不一且具有一定的空间分布特性以及基于Transformer的编码层容易丢失图像关键信息的问题,文中提出一种结合多尺度与多层级聚合的卷轴画图像描述模型(MMA)。在编码阶段,通过引入非对称卷积和多尺度特征模块,可... 针对卷轴画图像的尺度大小不一且具有一定的空间分布特性以及基于Transformer的编码层容易丢失图像关键信息的问题,文中提出一种结合多尺度与多层级聚合的卷轴画图像描述模型(MMA)。在编码阶段,通过引入非对称卷积和多尺度特征模块,可以有效提高卷积层获取空间信息的能力并融合卷轴画图像全局和局部的多尺度上下文信息,从而得到具有丰富语义信息的特征表示。在解码阶段,设计了多层级聚合网络,通过聚合不同编码层的特征实现高层编码层语义信息和低层编码层内容信息的有效利用,从而有效缓解信息丢失的问题。实验结果表明,该模型在卷轴画数据集上取得了不错效果,较NIC模型在BLEU-4、METEOR上分别提高了26.7%、0.9%,并生成准确性更高的描述语句。 展开更多
关键词 图像描述 卷轴画图像 多尺度特征 非对称卷积 多层级聚合解码 TRANSFORMER
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融合特征位置编码和误差修正的唐卡图像风格迁移模型
8
作者 时新月 胡文瑾 +1 位作者 乔浪 康文东 《计算机辅助设计与图形学学报》 北大核心 2025年第2期293-302,共10页
唐卡是藏族文化中一种独具特色的艺术风格,通过对唐卡图像进行二次创作能够帮助人们了解唐卡风格特征,促进文化传承与保护.针对目前唐卡图像风格迁移技术生成新图像中,生成图像存在伪影、局部图像模糊和细节信息处理不到位等问题,提出... 唐卡是藏族文化中一种独具特色的艺术风格,通过对唐卡图像进行二次创作能够帮助人们了解唐卡风格特征,促进文化传承与保护.针对目前唐卡图像风格迁移技术生成新图像中,生成图像存在伪影、局部图像模糊和细节信息处理不到位等问题,提出一种融合特征位置编码和误差修正的唐卡风格迁移模型FPC-EI.利用二维相对位置编码获取内容序列与风格序列之间的对应位置信息,实现图像特征之间的对齐和匹配;坐标注意力机制模块强化利用二维相对位置编码增强编码器对于唐卡以及内容图像纹理细节信息的捕获能力;密集深度反投影网络使用采样层模块不断地进行上下采样,进行误差修正,指导模型提高生成图像质量.在自建的唐卡数据集和任意图像数据集上进行模型训练的实验结果表明,与AdaIN,ArtFlow,AdaAttN等风格迁移模型相比,FPC-EI的SSIM指标平均提升32%,LPIPS和MSE指标平均下降7.3%和2.7%,可以有效地保留内容结构、特征融合和图像局部细节方面特征. 展开更多
关键词 唐卡图像 风格迁移 位置编码 注意力机制 深度反投影网络
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2024年西北五省旅游资源5个关键要素的大模型微调数据集
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作者 卢保青 万福成 +1 位作者 于洪志 陈敏 《中国科学数据(中英文网络版)》 2025年第3期544-556,共13页
随着大模型在各领域的广泛应用,旅游行业对高质量数据集的需求日益增长,以支持模型在旅游信息理解与生成方面的能力提升。本数据集专注于旅游领域文本数据的构建,旨在为面向旅游大模型的微调任务提供高质量的数据支持,以提升大模型在旅... 随着大模型在各领域的广泛应用,旅游行业对高质量数据集的需求日益增长,以支持模型在旅游信息理解与生成方面的能力提升。本数据集专注于旅游领域文本数据的构建,旨在为面向旅游大模型的微调任务提供高质量的数据支持,以提升大模型在旅游相关信息的理解与生成能力。数据集的多样性和质量对模型性能至关重要,因此本研究采用了爬虫技术与人工标注相结合的方式,结合数据清洗、去噪与停用词处理,确保数据的高质量与准确性。此外,为保证数据一致性,本研究还使用了自动化标注工具进行文本指令生成与一致性校验。本数据集(LLM-Tourism)主要依托携程网与百度百科两个平台,涵盖甘肃、宁夏、青海、陕西和新疆五个西北省份,包含53280对结构化数据,格式为json文件。本数据集的构建不仅将提升旅游大模型的生成精度,也为旅游领域的大模型数据集共享与应用提供了重要支持。 展开更多
关键词 文本数据 旅游大模型 微调 生成
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边缘感知特征融合的藏文报刊文档图像版面分析
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作者 杨大志 王维兰 +1 位作者 李洪瑞 吴振杰 《高原科学研究》 2025年第1期129-140,共12页
针对现有分割网络在处理藏文报刊文档图像版面分析过程中,版面结构的复杂多样性,导致出现相邻部分元素相互粘连、相似元素中出现误识别等问题,提出了一种基于编码器-解码器架构的边缘感知特征融合网络EFF-UNet。采用ResNet50作为主干网... 针对现有分割网络在处理藏文报刊文档图像版面分析过程中,版面结构的复杂多样性,导致出现相邻部分元素相互粘连、相似元素中出现误识别等问题,提出了一种基于编码器-解码器架构的边缘感知特征融合网络EFF-UNet。采用ResNet50作为主干网络,通过改进的残差块EiResBlock实现轻量化设计及特征提取的增强;在解码器和跳跃连接中分别引入了边缘感知特征融合模块(Edge-aware Feature Fusion Module,EFFM)和自适应特征融合模块(Adaptive Feature Fusion Module,AFFM),融合多尺度特征和边缘信息,增强了模型对复杂文档版面细节的分析性能。实验结果表明,所提算法在阿坝藏文日报数据集(Aba Tibetan Newspaper Dataset,AbaTND)和CDLA公共数据集上表现出色,mIoU分别达到84.89%和89.27%,Precision分别达到91.20%和94.97%,实现模型计算效率和推理速度提升的同时具有较高的分割性能。 展开更多
关键词 版面分析 藏文报刊 图像分割 边缘感知特征融合
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融合自监督和多层交叉注意力的多模态情感分析网络 被引量:2
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作者 薛凯鹏 徐涛 廖春节 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第8期2387-2392,共6页
针对多模态情感分析任务中模态内信息不完整、模态间交互能力差和难以训练的问题,将视觉语言预训练(VLP)模型应用于多模态情感分析领域,提出一种融合自监督和多层交叉注意力的多模态情感分析网络(MSSM)。通过自监督学习强化视觉编码器模... 针对多模态情感分析任务中模态内信息不完整、模态间交互能力差和难以训练的问题,将视觉语言预训练(VLP)模型应用于多模态情感分析领域,提出一种融合自监督和多层交叉注意力的多模态情感分析网络(MSSM)。通过自监督学习强化视觉编码器模块,并加入多层交叉注意力以更好地建模文本和视觉特征,使模态内部信息更丰富完整,同时使模态间的信息交互更充分。此外,通过具有感知意识的快速、内存效率高的精确注意力FlashAttention解决Transformer中注意力计算高复杂度的问题。实验结果表明,与目前主流的基于对比文本-图像对的模型(CLIP)相比,MSSM在处理后的MVSA-S数据集上的准确率提高3.6个百分点,在MVSA-M数据集上的准确率提高2.2个百分点,验证所提网络能在降低运算成本的同时有效提高多模态信息融合的完整性。 展开更多
关键词 多模态 情感分析 自监督 注意力机制 视觉语言预训练模型
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融合多情感的语音驱动虚拟说话人生成方法 被引量:6
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作者 李帅帅 何向真 +1 位作者 张跃洲 王嘉欣 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第8期2546-2553,共8页
虚拟说话人生成是人工智能领域的一个重要研究方向,旨在通过计算机生成具有逼真语音的虚拟说话人。然而,现有方法往往忽视情绪表达、生成的人脸图像面部细节缺乏真实感,限制了虚拟说话人的表现能力和交互性。为解决这一问题,提出一种基... 虚拟说话人生成是人工智能领域的一个重要研究方向,旨在通过计算机生成具有逼真语音的虚拟说话人。然而,现有方法往往忽视情绪表达、生成的人脸图像面部细节缺乏真实感,限制了虚拟说话人的表现能力和交互性。为解决这一问题,提出一种基于Transformer的生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)方法,用于生成具有不同情绪的虚拟说话人(GANLTB)。该方法基于GAN架构,生成器采用Transformer模型处理语音和图像特征,结合情绪条件信息和潜在空间向量,生成带有指定情绪的语音和图像。判别器用于评估生成结果的真实性,并提供梯度信号指导生成器训练。通过引入双三次插值法,进一步提升了虚拟说话人生成的图像质量,使得虚拟说话人的面部细节更加清晰可见,表情更加自然和生动。使用情感多样性数据集(CREMA-D)验证了该方法,通过主观评估和客观指标,评估了生成的语音和图像的情绪表达能力和质量。实验结果表明,该方法能够生成具有多样化和逼真情绪表达的虚拟说话人。相比目前其他先进方法,所提方法在流畅度和逼真度等细节上都更加清晰,带来了更好的真实感。 展开更多
关键词 虚拟说话人 生成对抗网络 TRANSFORMER 多情感表达 语音驱动
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基于GraphSAGE网络的藏文短文本分类研究 被引量:1
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作者 敬容 杨逸民 +3 位作者 万福成 国旗 于洪志 马宁 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2024年第9期58-65,共8页
文本分类是自然语言处理领域的重要研究方向,由于藏文数据的稀缺性、语言学特征抽取的复杂性、篇章结构的多样性等因素导致藏文文本分类任务进展缓慢。因此,该文以图神经作为基础模型进行改进。首先,在“音节-音节”“音节-文档”建模... 文本分类是自然语言处理领域的重要研究方向,由于藏文数据的稀缺性、语言学特征抽取的复杂性、篇章结构的多样性等因素导致藏文文本分类任务进展缓慢。因此,该文以图神经作为基础模型进行改进。首先,在“音节-音节”“音节-文档”建模的基础上,融合文档特征,采用二元分类模型动态网络构建“文档-文档”边,以充分挖掘短文本的全局特征,增加滑动窗口,减少模型的计算复杂度并寻找最优窗口取值。其次,针对藏文短文本的音节稀疏性,首次引入GraphSAGE作为基础模型,并探究不同聚合方式在藏文短文本分类上的性能差异。最后,为捕获节点间关系的异质性,对邻居节点进行特征加权再平均池化以增强模型的特征提取能力。在TNCC标题文本数据集上,该文模型的分类准确率达到了62.50%,与传统GCN、原始GraphSAGE和预训练语言模型CINO相比,该方法在分类准确率上分别提高了2.56%、1%和2.4%。 展开更多
关键词 图神经网络 藏文文本分类 TNCC数据集
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基于跨模态联合编码的多模态情感分析 被引量:4
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作者 孙斌 江涛 +1 位作者 贾莉 崔伊明 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第18期208-216,共9页
如何提高多模态融合特征的有效性是多模态情感分析领域的热点问题之一。以往的研究大多通过设计复杂的融合策略获取融合特征表示,这些方法往往忽略了模态间复杂的关联关系,同时存在着由于模态信息不一致所导致的融合特征有效性降低问题... 如何提高多模态融合特征的有效性是多模态情感分析领域的热点问题之一。以往的研究大多通过设计复杂的融合策略获取融合特征表示,这些方法往往忽略了模态间复杂的关联关系,同时存在着由于模态信息不一致所导致的融合特征有效性降低问题,进而影响模型的性能。针对上述问题,提出一种基于跨模态联合编码的多模态情感分析模型。在特征提取方面,利用预训练模型BERT和Facet模型分别提取文本和视觉特征,经过一维卷积操作获取相同维度的单模态特征表示。特征融合方面,利用跨模态注意力模块获得两模态的联合特征,使用联合特征分别调整单模态特征的权重,将两者拼接后获得多模态融合特征,最终输入到全连接层中进行情感识别。在公开数据集CMU-MOSI上的广泛实验表明,该模型的情感分析结果优于大多数现有先进的多模态情感分析方法,能够有效提升情感分析的性能。 展开更多
关键词 多模态情感分析 联合编码 跨模态注意力 多模态融合
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基于AHP与熵值法构建的火灾预测组合灰色模型 被引量:1
15
作者 郑子温 那孜古力·斯拉木 +1 位作者 王婧蓉 王旭东 《现代电子技术》 北大核心 2024年第5期118-126,共9页
火灾预测可以帮助消防部门更好地采取预防措施和制定灭火方案,减轻火灾损失。如何通过人工智能方法预测火灾数量、判断火灾发展趋势成为一项重要的研究课题。对城市消防火灾数量进行预测时,文中首先对原始数据序列进行加权滑动均值处理... 火灾预测可以帮助消防部门更好地采取预防措施和制定灭火方案,减轻火灾损失。如何通过人工智能方法预测火灾数量、判断火灾发展趋势成为一项重要的研究课题。对城市消防火灾数量进行预测时,文中首先对原始数据序列进行加权滑动均值处理;其次建立了基于背景值优化的灰色模型和无偏优化灰色模型;而后引入了结合等维新息理论的马尔可夫模型,对经过改进的灰色模型进行预测值的残差修正;最后建立了基于层次分析法(AHP)与熵值法的主客观赋权组合模型。针对北京市2012—2019年火灾事故数据进行建模,并对后续两年的火灾发生数量进行数据预测与模型对比验证分析,根据预测结果判断未来火灾数据的变化趋势。实验结果显示,优化模型可以提高预测精度,其中结合AHP与熵值法的组合模型预测精度达到了相对残差最小为0.6105%,后验方差比为0.323%。实验结果证明,优化后的模型可以更好地应用于对火灾事故的预测。 展开更多
关键词 火灾事故预测 GM(1 1) 马尔可夫模型 等维新息理论 层次分析法 熵值法 组合模型预测
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融合韵律特征的诗歌生成模型
16
作者 吴林东 何向真 万福成 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第13期162-170,共9页
诗歌生成中的韵律规范和主题一致性一直以来都是自然语言生成领域的研究热点。为提升诗歌生成中的韵律规范,提出了基于Transformer结合韵律特征的诗歌生成模型(Transformer and prosodic features poetry generation model,TPPG)。根据... 诗歌生成中的韵律规范和主题一致性一直以来都是自然语言生成领域的研究热点。为提升诗歌生成中的韵律规范,提出了基于Transformer结合韵律特征的诗歌生成模型(Transformer and prosodic features poetry generation model,TPPG)。根据韵律特征建立平仄韵律词库和平声韵脚词库,在Transformer编码器中引入平仄韵律编码,模型训练过程中可以捕获更多平仄韵律特征的信息,学习到多种诗歌韵律;最终根据建立的平声韵脚词库规范诗歌生成韵脚,运用极大后验概率对于候选的诗歌选择当前赋有韵律特征规范的最优诗句,整体提升诗歌规范性和流畅性。实验结果表明TPPG模型生成的诗歌能够很好地符合韵律,在人工评价和机器评价中均有提高。 展开更多
关键词 诗歌生成 韵律库 韵律编码 韵律特征
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