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语义计算与理解的资源共享与测评方法

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登记号:G20174950

所属行业:科学研究和技术服务业

学科分类:环境科学技术及资源科学技术;

关键词: 语义计算 语言处理应用系统 语义资源库

绿色分类:其他资源效率提升;

  • 基本信息
成果名称: 语义计算与理解的资源共享与测评方法
成果登记号: G20174950 学科分类: 环境科学技术及资源科学技术;
绿色分类: 其他资源效率提升; 项目关键词: 语义计算  语言处理应用系统  语义资源库    
推荐单位:

成果所处阶段:
合作方式: 成果所属行业: 科学研究和技术服务业
国家/地区: 北京 知识产权: 其他
简介: 点击查看
语义计算是解决计算机理解自然语言的关键技术之一,人们期望通过语义计算以提升众多自然语言理解应用(如机器翻译、信息抽取、信息过滤、信息检索、文本摘要、问答等)的性能。该课题的研究目的是在汉语语义资源的共享和测评方法方面开展一些工作:通过对不同标注体系,涉及不同语义范畴的语义资源标注点的分析,构建相关资源的映射和共享体系,为语义资源建设者和语义资源使用者架设桥梁,促进汉语语义资源的建设和应用;通过汉语语义测评技术的研究和测评会议的开展,提高研究方法的可重复性;通过语义应用测评任务的设立,探索语义计算与理解对典型语言处理应用系统(文本检索系统)性能的影响。针对上述研究目的,该课题主要在以下几个方面开展了研究:(1)语义资源表示及构建技术。语义资源是提升计算机视听觉信息理解能力和处理效率的关键所在。然而,人类认知需要海量的语义资源,因此专家编写通常不是构建语义资源库的可行解决方案。为此,该项目研究了自动语义关系抽取算法,通过从便于抽取且具有足够知识覆盖度的Web2.0信息源(如百度百科,维基百科等等)中获取语义知识来构建高覆盖率的语义资源。(2)基于多源知识的跨文本实体链接技术。给定语义资源库,如何快速准确的将视听觉信息中的关键信息与语义资源库中的对应知识点链接是利用这些知识进行认知计算的关键。该课题研究基于多源知识的跨文本实体链接技术,通过综合使用实体的知名度知识、实体的上下文知识和文本的主题一致性知识,实现了高性能的跨文本实体链接。(3)基于用户查询意图(语义)理解的文本检索技术。基于上述两项技术,该课题以信息检索系统为平台,构建了基于用户查询意图理解的文本检索技术,探索了语义资源和语义计算技术对信息检索任务的提升作用。通过该课题的开展,发表国际会议论文15篇(包括顶级国际会议SIGIR、ACL、CIKM、EMNLP等),国内期刊论文3篇(计算机学报、中文信息学报),国内会议论文1篇。举办汉语语义国际测评1次,国际机器翻译会议1次。
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出生日期: 职务:
国籍(地区): 联系地址: 北京市海淀区中关村南四街4号
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