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基于word2vec和依存分析的事件识别研究
  • ISSN号:1003-6970
  • 期刊名称:《软件》
  • 时间:0
  • 分类:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术;自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
  • 作者机构:昆明理工大学信息工程与自动化学院,云南昆明650500
  • 相关基金:面向汉语-泰语跨语言新闻事件检索方法研究(No.61462054);汉-泰双语新闻事件要素抽取方法研究(NO.KKSY201403028);汉语-泰语跨语言新闻事件检索中的相似度计算研究(KKSY201403028)
中文摘要:

如何从大量信息中获取事件已成为关注的焦点,因此事件识别也就越来越重要.传统对于事件抽取采 用字典和机器学习方法,字典包含触发词数量有限,机器学习需要大量语料和众多特征.针对传统方法的不足,提 出了基于词向量和依存分析的方法.该方法利用word2vec模型找到触发词的大量同义词来进行对触发词的扩展, 利用依存分析可以发现词与词间的依赖性从而为分类提供特征.最后通过实验进行验证,实验结果表明,该方法是 可行的,并且在事件识别和事件要素抽取方面取得了较好结果.

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期刊信息
  • 《软件:教学》
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国电子学会 天津电子学会
  • 主编:胡锦华
  • 地址:北京市3105信箱
  • 邮编:100044
  • 邮箱:rjjxzz@126.com
  • 电话:010-56174511
  • 国际标准刊号:ISSN:1003-6970
  • 国内统一刊号:ISSN:12-9203/TP
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  • 被引量:305