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1. 基于组合神经网络的语义省略“的”字结构识别
侍冰清, 戴茹冰, 曲维光, 顾彦慧, 周俊生, 李斌, 徐戈, 史胜旺
北京大学学报自然科学版    2019, 55 (1): 75-83.   DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.058
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针对语义省略“的”字结构识别任务, 提出一种基于组合神经网络的识别方法。利用词语和词性, 通过双向LSTM (long short-term memory)神经网络, 学习“的”字结构深层次的语义语法表示。通过Max-pooling层和基于GRU(gated recurrent unit)的多注意力层, 捕获“的”字结构的省略特征, 完成语义省略“的”字结构识别任务。实验结果表明, 所提模型在CTB8.0(Chinese Treebank 8.0)语料中, 能够有效地识别语义省略的“的”字结构, F1值达到96.67%。

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