基于LIBSVM的就是句句间关系判别方法-NSFC-OR.PDF
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Journal of Computer Applications ISSN 1001-9081 2015-07-10
计算机应用,2015,35( 7) : 1950 - 1954 CODEN JYIIDU http: / /www. joca. cn
文章编号:1001-9081 (2015)07-1950-05 doi :10. 11772 /j. issn. 1001-9081. 2015. 07. 1950
LIBSVM “ ”
于 的 是 句句间关系判别方法
基 就
*
1 2 1 1
周 , , ,
吴 铤 王 常
建成 荣波 若愚
( 1. 杭 , 310018; 2. , 310018)
州电子科技大学认知与智能计算研究所 杭州 杭州电子科技大学浙江保密学院 杭州
( * 通信作者电子邮箱596599029@ qq. com)
,
: 判别句间关系时出现因机器学习多次迭代而导致规则权值削弱现象 进
摘 要 针对使用规则和机器学习方法
,
而导致判别正确率偏低的问题 提出了在规则和机器学习相结合过程中对导入的明显规则特征进行加强处理的方
。 , 、 、 ; ,
法 首先 抽取依存词汇 语义 句子结构等具有明显规则的特有特征 然后 基于一些句间关系指示词提取普适的特
; , , ; , LIBSVM
征 其次 将特征写入待输入的数据向量 并且增加一维向量用来存储出现的明显规则特征 最后 运用 模型
。 , ,
结合规则和机器学习进行实验 实验结果表明 加强后的实验正确率较之加强前平均提高了两个百分点 各句间关
、 、F1 , 82. 02% 、88. 95% 、84. 76% 。
系准确率 召回率 值整体上都取得了较好的结果 平均值达到了 实验思路和方法对
研究句子间联系紧密度具有重要价值。
: ;LIBSVM ; ;kappa ;
关键词 句间关系
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