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基于二元背景模型的新词发现
被引量:
10
1
作者
吴悦
燕鹏举
翟鲁峰
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期1317-1320,共4页
该文提出一种基于二元背景模型的新词发现方法。采用前、背景语料二元似然比挑选候选二元组(bigram);然后根据频率、刚性、条件概率等基于前景语料的统计量,对二元组进行进一步筛选和扩展,以确定新词边界。用该方法提取出的词既包含新...
该文提出一种基于二元背景模型的新词发现方法。采用前、背景语料二元似然比挑选候选二元组(bigram);然后根据频率、刚性、条件概率等基于前景语料的统计量,对二元组进行进一步筛选和扩展,以确定新词边界。用该方法提取出的词既包含新词特征,又可以成词。而且该方法充分利用现有背景生语料却无需分词等标注信息,不依赖词典、分词模型和规则,具有良好的扩展性。为了得到更好的发现效果,还讨论了各统计量阈值的选取策略和垃圾元素剔除策略。该方法在网络小说语料上验证了其有效性。
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关键词
新词发现
二元组
背景模型
似然比
原文传递
题名
基于二元背景模型的新词发现
被引量:
10
1
作者
吴悦
燕鹏举
翟鲁峰
机构
复旦大学数学科学学
院
盛大
语音
创新
院
出处
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期1317-1320,共4页
文摘
该文提出一种基于二元背景模型的新词发现方法。采用前、背景语料二元似然比挑选候选二元组(bigram);然后根据频率、刚性、条件概率等基于前景语料的统计量,对二元组进行进一步筛选和扩展,以确定新词边界。用该方法提取出的词既包含新词特征,又可以成词。而且该方法充分利用现有背景生语料却无需分词等标注信息,不依赖词典、分词模型和规则,具有良好的扩展性。为了得到更好的发现效果,还讨论了各统计量阈值的选取策略和垃圾元素剔除策略。该方法在网络小说语料上验证了其有效性。
关键词
新词发现
二元组
背景模型
似然比
Keywords
new word detection
bigram
background model
likelihood ratio
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于二元背景模型的新词发现
吴悦
燕鹏举
翟鲁峰
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
10
原文传递
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