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邓振鹏

作品数:2 被引量:1H指数:1
供职机构:华南农业大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 2篇神经网
  • 2篇神经网络
  • 2篇属性抽取
  • 2篇网络
  • 2篇向量
  • 2篇卷积
  • 2篇卷积神经网络
  • 2篇口语对话系统
  • 2篇抽取

机构

  • 2篇华南农业大学

作者

  • 2篇黄强
  • 2篇黄沛杰
  • 2篇邓振鹏

传媒

  • 1篇中文信息学报

年份

  • 2篇2016
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
限定领域口语对话系统中的商品属性抽取被引量:1
2016年
按功能或问题域划分,商品属性抽取(product feature mining)在限定领域的对话系统中属于口语语言理解(spoken language understanding,SLU)的范畴。商品属性抽取任务只关注自然文本中描述商品属性的特定部分,它是细粒度观点抽取(fine-grained opinion mining)的一个重要的子任务。现有的商品属性抽取技术主要建立在商品的评论语料上,该文以手机导购对话系统为背景,将商品属性抽取应用到整个对话过程中,增强对话系统应答的针对性。使用基于CBOW(continuous bag of words)语言模型的word2vector(W2V)对词汇的语义层面建模,提出一个针对口语对话的指数型变长静态窗口特征表达框架,捕捉不同距离词语组合的重要特征,使用卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)结合词汇的语义和上下文层面对口语对话语料中的商品属性进行抽取。词嵌入模型给出了当前词和所给定的属性类别是否存在相关性的证据,而所提出的特征表达框架则是为了解决一词多义的问题。实验结果表明,该方法取得了优于研究进展中方法的商品属性识别效果。
叶大枢黄沛杰邓振鹏黄强
关键词:卷积神经网络口语对话系统
限定领域口语对话系统中的商品属性抽取
按功能或问题域划分,商品属性抽取(product feature mining)在限定领域的对话系统中属于口语语言理解(spoken language understanding,SLU)的范畴。商品属性抽取任务只关注自...
叶大枢黄沛杰邓振鹏黄强
关键词:卷积神经网络口语对话系统
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