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单词配对法对双语词汇翻译的影响
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作者 康立新 《河南科技大学学报(社会科学版)》 2016年第4期56-60,共5页
单词配对法有两种不同的顺序:L1-L2顺序(母语词在前,目的语词在后)和L2-L1顺序(目的语词在前,母语词在后)。实证研究发现,L1-L2的单词配对顺序既有利于双语词汇的正向翻译(L1-L2),也有利于双语词汇的反向翻译(L2-L1),尤其有利于词汇的... 单词配对法有两种不同的顺序:L1-L2顺序(母语词在前,目的语词在后)和L2-L1顺序(目的语词在前,母语词在后)。实证研究发现,L1-L2的单词配对顺序既有利于双语词汇的正向翻译(L1-L2),也有利于双语词汇的反向翻译(L2-L1),尤其有利于词汇的长期记忆;双语词汇翻译在准确度方面存在着翻译方向的非对称性,但L1-L2的单词配对顺序可以弱化词汇翻译的非对称性,尤其在短时记忆中,L1-L2的单词配对顺序可以使词汇翻译的非对称性消失。研究使人们对这一看起来简单且很少有人研究的单词配对法有了不同的认识。 展开更多
关键词 单词配对法 双语 词汇翻译
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基于词对建模的句子对齐研究
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作者 丁颖 李军辉 周国栋 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期211-217,共7页
句子对齐是将源文本中的句子映射到目标文本中对应翻译的过程。在神经网络的框架下,基于相互对齐的源端和目标端句子中包含大量相互对齐的单词,提出一种句子对齐方法。使用门关联网络捕获源端句子和目标端句子词对之间的语义关系,并通... 句子对齐是将源文本中的句子映射到目标文本中对应翻译的过程。在神经网络的框架下,基于相互对齐的源端和目标端句子中包含大量相互对齐的单词,提出一种句子对齐方法。使用门关联网络捕获源端句子和目标端句子词对之间的语义关系,并通过语义关系来确定源端句子和目标端句子是否对齐。对非单调文本进行对齐评估,结果表明,该方法F1值达到93.8%,有效提高了句子对齐的准确率。 展开更多
关键词 句子对齐 词对 双向循环神经网络 门关联网络 语义关系
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基于动态窗口的微博突发话题检测方法 被引量:4
3
作者 李艳红 贾丽娜 +1 位作者 王素格 李德玉 《计算机应用与软件》 北大核心 2020年第5期30-37,共8页
微博突发话题的检测是网络舆情分析的一个重要分支,如何实时高效地发现微博文本流中的突发话题是目前亟待解决的问题。为此提出一种基于动态窗口的微博突发话题检测方法。将词对加速度作为突发特征,根据微博文本流中突发词对出现的速度... 微博突发话题的检测是网络舆情分析的一个重要分支,如何实时高效地发现微博文本流中的突发话题是目前亟待解决的问题。为此提出一种基于动态窗口的微博突发话题检测方法。将词对加速度作为突发特征,根据微博文本流中突发词对出现的速度自适应地确定突发话题窗口范围,并利用改进的非负矩阵分解聚类方法获取突发话题窗口中微博的主题结构。在微博文本流上的对比实验表明,该检测方法不但可以减少突发话题检测的时间延迟,而且能够提高检测的准确率和召回率。 展开更多
关键词 微博 突发话题 动态窗口 词对加速度 非负矩阵分解
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编码非相关词对是否具有半球对称性?一项近红外光学成像的研究(英文) 被引量:3
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作者 杨炯炯 曾少群 +5 位作者 骆清铭 管林初 匡培梓 龚辉 Lichty Wemara Chance Britton 《航天医学与医学工程》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期318-323,共6页
目的本研究采用近红外光学成像技术(fNIRS),探讨双侧前额叶在非相关词对的语义编码过程中的作用。方法48名被试者分别在深、浅加工2种实验条件下对非相关词对进行编码,光学成像器即时记录在前额叶皮层,波长为760nm和850nm的漫射光强变化... 目的本研究采用近红外光学成像技术(fNIRS),探讨双侧前额叶在非相关词对的语义编码过程中的作用。方法48名被试者分别在深、浅加工2种实验条件下对非相关词对进行编码,光学成像器即时记录在前额叶皮层,波长为760nm和850nm的漫射光强变化,以此推测相应脑组织的血容量变化。结果与浅加工相比,在深加工条件下,双侧前额叶中与背外侧前额叶相对应区域的血容量变化都较为明显,尤其是左侧前额叶。本研究结果并不完全支持HERA模型,但与其它相关的脑成像研究结果相似。结论材料的特异性是影响记忆编码中半球一侧化的重要因素,当需要对刺激间的联系进行加工时,右侧前额叶也会参与记忆的编码过程。本研究还提示fNIRS技术可用于记忆等脑高级认知功能的研究。 展开更多
关键词 功能近红外光学技术 前额叶 非相关词对 记忆的编码与提取半球不对称性模型 记忆
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元音美学特征对汉语同素异序词的筛选规律初探
5
作者 朱玮 《桂林师范高等专科学校学报》 2013年第4期62-65,共4页
从美学角度对语言学领域中的同素异序词做出一些新的解释。透过元音的美学特征,探讨审美因素对此类词的筛选实现怎样的驱动机制,指出审美活动对语言因素的重要影响,从而体现出它们物质层面和精神层面的完美契合。
关键词 美学 元音 同素异序词 筛选
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浅析温州方言同素异序词
6
作者 臧爱珍 《齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)》 2017年第7期115-117,共3页
温州方言的同素异序词数量较多,通过语义、语用以及构词方式三个方面,将温州方言与古汉同素异序词进行对比,探寻温州方言和古代汉语在同素异序词方面的共同点。并根据可别度领先原理,对异序词内部语素的可别度高低进行分析,分析同素异... 温州方言的同素异序词数量较多,通过语义、语用以及构词方式三个方面,将温州方言与古汉同素异序词进行对比,探寻温州方言和古代汉语在同素异序词方面的共同点。并根据可别度领先原理,对异序词内部语素的可别度高低进行分析,分析同素异序现象这一特殊语序的成因。 展开更多
关键词 温州方言 同素异序词 古代汉语 可别度领先
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《聊斋俚曲集》同素异序词研究
7
作者 张泰 《蒲松龄研究》 2017年第3期98-109,共12页
《聊斋俚曲集》作为清代具有较高语料价值和社会学价值的说唱文学,其中使用了大量的方言俗语,其语言特点显示了当时的口语风貌。同素异序词研究是词汇研究的有机组成部分,可以从一个侧面反映汉语词汇演变的状况。《聊斋俚曲集》中使用... 《聊斋俚曲集》作为清代具有较高语料价值和社会学价值的说唱文学,其中使用了大量的方言俗语,其语言特点显示了当时的口语风貌。同素异序词研究是词汇研究的有机组成部分,可以从一个侧面反映汉语词汇演变的状况。《聊斋俚曲集》中使用了为数较多的同素异序词,但是成对出现的相对较少,对其进行深入调查和统计研究,进而揭示其方式、成因、演变、趋势等方面的特点,了解近代汉语向现代汉语过渡的轨迹。 展开更多
关键词 聊斋俚曲集 同素异序词 近代汉语
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在线产品评论用户满意度综合评价研究 被引量:17
8
作者 吕品 钟珞 唐琨皓 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期740-746,共7页
文中提出一种基于灰色理论的用户满意度评价方法。基本思想:根据对各种类型的产品和对象(如旅社、酒店等)的评价具有相对性、不确定性和模糊性(这三种特性统称为灰色性)的特征,将用户满意度分为很满意,满意,一般,不满意和很不满意等五... 文中提出一种基于灰色理论的用户满意度评价方法。基本思想:根据对各种类型的产品和对象(如旅社、酒店等)的评价具有相对性、不确定性和模糊性(这三种特性统称为灰色性)的特征,将用户满意度分为很满意,满意,一般,不满意和很不满意等五种类型,克服了已有方法将情感分为满意和不满意的粗粒度定性评价缺陷。构建了用户满意度灰色评估模型,为了扩大对各类型产品评价的适应性,引用了相似性情感词匹配词对和对象对应产品的对应性热点词匹配词对来构建用户对产品和对象的满意度评测指标。以实际产品为实验数据对象,仿真结果表明:提出的方法不仅能获得产品或对象的总体满意度结论值VB,还能得到各项评测指标(影响产品或对象的因素)的量化评估结论值VBi,有效解决了定性评价方法的不足,为消费者提供了更详细的消费指导,为商业机构提供了有针对性的生产销售措施。 展开更多
关键词 在线产品评论 满意度评价 灰色理论 观点挖掘 相似性情感词匹配词对 对应性热点词匹配词对
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语义关系相似度计算中的数据标准化方法比较 被引量:16
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作者 王正鹏 谢志鹏 邱培超 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第10期38-40,共3页
研究数据标准化处理对语义关系相似度计算的影响。从大规模文本语料中提取词法模式,生成词对-词法模式矩阵,利用3种数据标准化方式对矩阵数据进行处理,通过规律学习方法对隐含语义关系相似度进行计算。实验结果表明,不做数据标准化、z-s... 研究数据标准化处理对语义关系相似度计算的影响。从大规模文本语料中提取词法模式,生成词对-词法模式矩阵,利用3种数据标准化方式对矩阵数据进行处理,通过规律学习方法对隐含语义关系相似度进行计算。实验结果表明,不做数据标准化、z-score标准化、范围标准化、熵加权标准化处理的分类准确率分别为0.87、0.89、0.95、0.96。 展开更多
关键词 语义关系 相似度 词法模式 词对-词法模式矩阵 数据标准化 WEB数据挖掘
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基于旋转注意力的命名实体识别模型
10
作者 来小孟 魏嘉银 《电脑与电信》 2024年第1期21-25,共5页
针对命名实体识别中实体词对关系建模分类性能不高的问题,提出一种基于旋转注意力的命名实体识别方法,该方法首先用BERT模型和Bi-LSTM进行编码,然后用卷积神经网络对输入的文本进行特征提取,接着将提取的特征序列输入旋转注意力模型中... 针对命名实体识别中实体词对关系建模分类性能不高的问题,提出一种基于旋转注意力的命名实体识别方法,该方法首先用BERT模型和Bi-LSTM进行编码,然后用卷积神经网络对输入的文本进行特征提取,接着将提取的特征序列输入旋转注意力模型中计算输出概率,最后使用MLP层对输出进行分类。实验结果表明,本文提出的方法在CADEC、GENIA和CoNLL2003等标准英文数据集上均取得了较好的性能,验证其在命名实体识别任务中的有效性和可行性。 展开更多
关键词 命名实体识别 旋转注意力 词对关系 分类
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App软件用户评论与评分星级一致性判断方法 被引量:4
11
作者 冉猛 姜瑛 +2 位作者 向祺鑫 丁家满 汪海涛 《计算机与数字工程》 2017年第4期692-695,754,共5页
由于网络评论的自由性和随意性,App软件用户评论与评分星级的不一致给用户选择App软件带来了困难。提出综合分析用户评论和评分星级二者间的关系,首先通过分析App软件特征情感词对的语法关系,结合词典和网络情感词,量化用户对App软件的... 由于网络评论的自由性和随意性,App软件用户评论与评分星级的不一致给用户选择App软件带来了困难。提出综合分析用户评论和评分星级二者间的关系,首先通过分析App软件特征情感词对的语法关系,结合词典和网络情感词,量化用户对App软件的情感倾向程度;再计算每条评论中用户对App软件的综合评分,并与评分星级进行比较以判断用户评论与评分星级是否一致;最后通过实验验证了方法的有效性。 展开更多
关键词 App软件 用户评论 评分星级 一致性 特征情感词对 网络情感词
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情绪动机对中学生即时性学习判断的影响
12
作者 付卉敏 钟建军 +1 位作者 高雅欣 姚静静 《中华行为医学与脑科学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2023年第12期1104-1110,共7页
目的探讨情绪动机是否影响学习判断及其在短时记忆阶段的影响机制。方法通过初步测试并且用E-Prime软件编制了一套适用的试验流程,选取134名中学生群体作为被试。以情绪视频诱发后进行即时学习判断为试验范式,进行2(情绪动机方向:正性... 目的探讨情绪动机是否影响学习判断及其在短时记忆阶段的影响机制。方法通过初步测试并且用E-Prime软件编制了一套适用的试验流程,选取134名中学生群体作为被试。以情绪视频诱发后进行即时学习判断为试验范式,进行2(情绪动机方向:正性趋近、负性回避)×2(动机强度:高、低)×2(词对关联性:高关联、低关联)×2(短时记忆载荷:多、少)的四因素混合试验,观察受试者的学习判断成绩,结果采用SPSS 23.0进行重复测量方差分析。结果在学习判断等级上,情绪动机方向和动机强度交互作用显著(F=5.177,P=0.025,η^(2)=0.040),情绪动机强度和方向分别与短时记忆容量载荷交互作用显著(F=4.778,P=0.031,η^(2)=0.037;F=4.302,P=0.040,η^(2)=0.034)。此外,情绪动机方向(F=15.256,P<0.001,η^(2)=0.110)、动机强度(F=7.518,P=0.007,η^(2)=0.057)、短时记忆载荷(F=13.384,P<0.001,η^(2)=0.097)、词对关联性(F=212.238,P<0.001,η^(2)=0.631)的主效应显著;在学习判断准确性上,情绪动机方向和动机强度交互作用显著(F=5.646,P=0.019,η^(2)=0.044)。情绪动机强度和方向分别与短时记忆容量载荷交互作用显著(F=4.593,P=0.034,η^(2)=0.036;F=4.033,P=0.047,η^(2)=0.031)。此外,情绪动机方向(F=15.318,P<0.001,η^(2)=0.110)、动机强度(F=7.572,P=0.007,η^(2)=0.058),短时记忆载荷(F=11.119,P=0.001,η^(2)=0.082)、词对关联性(F=135.814,P<0.001,η^(2)=0.523)的主效应显著;在回忆成绩上,词对关联性(F=416.326,P<0.001,η^(2)=0.771)、短时记忆载荷的主效应显著(F=9.609,P=0.002,η^(2)=0.772)。结论情绪动机方向、强度对学习判断产生影响,情绪动机与短时记忆联合影响学习判断等级和准确性,情绪动机通过对短时记忆阶段学习过程有关的线索作用而影响学习判断。 展开更多
关键词 学习判断 词对关联度 情绪动机 短时记忆载荷
原文传递
基于词对向量的中文新闻话题检测方法 被引量:3
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作者 张文博 米成刚 杨雅婷 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期231-236,共6页
针对传统话题检测方法得到的结果和实际话题个数相差较大的缺点,根据话题所包含的文本数对话题之间的相似度进行衰减,进而优先合并粒度较小类,并根据文档话题频率和权重对较大的话题向量进行降维,通过这两方面对传统的层次聚类方法进行... 针对传统话题检测方法得到的结果和实际话题个数相差较大的缺点,根据话题所包含的文本数对话题之间的相似度进行衰减,进而优先合并粒度较小类,并根据文档话题频率和权重对较大的话题向量进行降维,通过这两方面对传统的层次聚类方法进行改进.同时为了更好地表达话题的语义信息,使用在句子中共现的词对向量来取代传统的向量空间模型.实验结果表明,使用词对模型和改进的方法可以取得更好的效果,而且得到的聚类结果和实际话题个数相近. 展开更多
关键词 话题检测 词对模型 降维 相似度
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利用FP-树构造多词Trigger对语言模型 被引量:2
14
作者 许永林 史晓东 蔡骏 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第B06期243-246,共4页
在语音识别系统中,Trigger模型作为语言模型的一种,用于描述长距离词与词之间的关系,然而以往的Trigger语言模型多是针对单个词的模型,本文借鉴数据挖掘中关联规则发现的Apriori算法,利用效率比较高的FP树算法产生多词Trigger对,由此构... 在语音识别系统中,Trigger模型作为语言模型的一种,用于描述长距离词与词之间的关系,然而以往的Trigger语言模型多是针对单个词的模型,本文借鉴数据挖掘中关联规则发现的Apriori算法,利用效率比较高的FP树算法产生多词Trigger对,由此构造多词Trigger对语言模型,这种模型能够更多地利用历史数据,弥补了传统N元文法语言模型描述距离小于N的缺点. 展开更多
关键词 TRIGGER 语言模型 FP-树 构造 Apriori算法 语音识别系统 关联规则发现 er模型 数据挖掘 效率比较 模型描述 N元文法 历史数据 长距离 树算法
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基于词对特征的事件新侧面探测 被引量:1
15
作者 冯礼 李芳 盛焕烨 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期45-47,59,共4页
在基于事件框架的新闻信息抽取中,针对事件侧面被框架结构所限定的问题,提出一种事件新侧面探测方法,并定义事件新侧面的2种类型。通过去除已有的侧面内容,实现LSA聚类探测,同时在文本特征选取部分采用词对特征模型,以充分利用有限文本... 在基于事件框架的新闻信息抽取中,针对事件侧面被框架结构所限定的问题,提出一种事件新侧面探测方法,并定义事件新侧面的2种类型。通过去除已有的侧面内容,实现LSA聚类探测,同时在文本特征选取部分采用词对特征模型,以充分利用有限文本中的语法信息。在原型系统中对该方法进行测试,实验结果表明,该方法是有效的。 展开更多
关键词 新侧面探测 事件框架 词对特征 信息抽取
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Method of Consistency Judgment for App Software’s User Comments
16
作者 Meng Ran Ying Jiang +1 位作者 Qixin Xiang Jiaman Ding 《国际计算机前沿大会会议论文集》 2016年第1期121-123,共3页
With the popularity of mobile intelligent terminal, user comments of App software is viewed as one of the research interests of social computing. Faced with the massive App software, most users usually view the other ... With the popularity of mobile intelligent terminal, user comments of App software is viewed as one of the research interests of social computing. Faced with the massive App software, most users usually view the other users’ comments and marks to selecting the desired App software. Due to the freedom and randomness of the network comments, the inconsistence between the user’s comment and mark makes it difficult to choose App software. This paper presents a method by analyzing the relationships among user’s comment information, the user’s mark and App software information. Firstly, the consistency between user’s comment information and App software information is judged. Then, through analyzing the grammar relationships among the feature-words, adverbs and the feature-sentiment-words in App software’s feature-sentimentword- pairs, the user’s emotional tendency about App software is quantified quantified combining with the dictionary and the network sentiment words. After calculating the user’s comprehensive score of App software, the consistency of App software’s user comment is judged by comparing this score and the user’s mark. Finally, the experimental results show that the method is effective. 展开更多
关键词 Social computing APP software The CONSISTENCY of USER COMMENT User’s COMMENT information User’s mark Featuresentiment-word-pairs Network sentiment word
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短语后验证的无监督领域适应电商机器翻译
17
作者 宁秋怡 史小静 段湘煜 《计算机技术与发展》 2021年第12期1-6,共6页
目前机器翻译训练普遍依赖于大规模平行语料,但在电子商务领域中,公开的大规模平行语料几乎不存在且很难构建。为了解决平行资源稀缺的问题,将大量外领域平行数据迁移应用于内领域非平行数据上的方法称为无监督领域适应。但神经网络机... 目前机器翻译训练普遍依赖于大规模平行语料,但在电子商务领域中,公开的大规模平行语料几乎不存在且很难构建。为了解决平行资源稀缺的问题,将大量外领域平行数据迁移应用于内领域非平行数据上的方法称为无监督领域适应。但神经网络机器翻译的领域适应内领域中存在词对匹配不佳的问题,为了解决该问题提出了短语后验证的无监督领域适应电商机器翻译。获取了中文和英文电子商务的单语数据,在无监督领域适应的迭代过程中,采取逐步数据混合训练策略,提升翻译性能,在此基础上引入短语后验证改善词对匹配问题。根据大量电商机器翻译基准实验对比,结果表明,短语后验证的无监督领域适应方法在中英双向电子商务领域上较最强基线系统提升约1.5 Bleu点。 展开更多
关键词 无监督 领域适应 词对匹配 短语后验证 电子商务领域
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基于锚点词对的双语词对齐算法 被引量:10
18
作者 张孝飞 陈肇雄 +1 位作者 黄河燕 王建德 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2006年第2期330-334,共5页
双语词对齐是指在源、译文中找到词汇级的对译关系,是自然语言处理领域一个非常有用而又比较困难的研究课题,其中涉及词法、语法、语义以及英汉语言间的固有差异和翻译习惯等诸多问题.文章在词法分析的基础上,利用有限的语言资源(主要... 双语词对齐是指在源、译文中找到词汇级的对译关系,是自然语言处理领域一个非常有用而又比较困难的研究课题,其中涉及词法、语法、语义以及英汉语言间的固有差异和翻译习惯等诸多问题.文章在词法分析的基础上,利用有限的语言资源(主要只使用了一部双语词典),采取多级匹配和消歧策略,将词对齐问题转化为迭代求解锚点词对的过程,使得词对齐既有较高的准确率又有较高的召回率.经过对真实语料的测试,词对齐准确率达93.0%,召回率达77.3%,F值达84.2%,基本上满足了有关应用的实际要求. 展开更多
关键词 自然语言处理 双语词对齐 语料 锚点词对
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融合多窗口特征的词对标记情感三元组抽取
19
作者 林杰 刘建华 +2 位作者 陈林颖 郑智雄 孙水华 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第16期159-167,共9页
方面情感三元组抽取旨在从句子中抽取方面词、意见词和对应的情感极性。针对目前研究未充分挖掘局部上下文语义信息,缺乏对局部范围内的方面意见词对关联学习,以及遭受错误传播等问题,提出一种融合多窗口特征的词对标记情感三元组抽取... 方面情感三元组抽取旨在从句子中抽取方面词、意见词和对应的情感极性。针对目前研究未充分挖掘局部上下文语义信息,缺乏对局部范围内的方面意见词对关联学习,以及遭受错误传播等问题,提出一种融合多窗口特征的词对标记情感三元组抽取模型。该模型利用BERT对句子信息进行处理,获取句子编码特征,采用多窗口特征学习机制学习局部范围内的情感特征关联,并挖掘句子包含的潜在语义信息,使用多头注意力图转换模块将所学习到的特征聚合成标记分布概率,利用改进的词对标记方案标记句子并解码得到三元组。在SemEval-ASTE的四个基准数据集上进行实验分析,相比GTS-BERT模型,所提模型在三元组抽取任务上F1分值分别提高了2.33、6.57、2.97、4.84个百分点。实验结果表明,所提模型可以有效学习局部语义信息,准确标记方面意见跨度,较为精确地提取情感三元组。 展开更多
关键词 方面情感三元组 情感极性 特征学习 多头注意力 词对标记方案
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基于网络评论情感量化的商品综合评分模型 被引量:5
20
作者 王晓耘 史玲玲 《杭州电子科技大学学报(社会科学版)》 2016年第3期8-15,共8页
传统网络商品评论的评分是五分制评分,存在评分与评论内容情感不一致问题,为修正五分制评分,本文基于Apriori算法和隶属度算法分别提取产品特征和特征观点词对,并构建了观点词本体库,在此基础上,分析程度副词和否定词对观点词的影响,量... 传统网络商品评论的评分是五分制评分,存在评分与评论内容情感不一致问题,为修正五分制评分,本文基于Apriori算法和隶属度算法分别提取产品特征和特征观点词对,并构建了观点词本体库,在此基础上,分析程度副词和否定词对观点词的影响,量化评论内容情感,最后结合各影响因素构建一种基于评论情感量化的商品综合评分模型。实验结果表明,本文提出的评分模型相比原先五分制的评分更能反映评论者的情感。 展开更多
关键词 评论挖掘 特征观点词对 情感量化 综合评分模型
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