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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
探究面向领域智能问答中自然语言理解的数据增强问题。由于应用缺乏历史数据,且人工标注成本高,无法满足大规模训练自然语言理解模型的需求。因此,对传统数据增强的方法进行研究,提出使用基于对比搜索的关键字文本生成模型,以此生成了具有句式表达多样性的的数据集。实验结果表明,相比传统的集中搜索算法,使用对比搜索作为模型的解码策略能够生成更加准确和合理的电力领域问题文本,有效地降低了生成文本的词重复率。利用这些样本数据,成功地训练了一个高效准确的自然语言理解模型,提高了用户意图识别的准确率。这一研究对于智能问答领域的实际应用具有一定的参考价值。  相似文献   

2.
法律人工智能因其高效、便捷的特点,近年来受到社会各界的广泛关注。法律文书是法律在社会生活中最常见的表现形式,应用自然语言理解方法智能地处理法律文书内容是一个重要的研究和应用方向。该文梳理与总结面向法律文书的自然语言理解技术,首先介绍了五类面向法律文书的自然语言理解任务形式: 法律文书信息提取、类案检索、司法问答、法律文书摘要和判决预测。然后,该文探讨了运用现有自然语言理解技术应对法律文书理解的主要挑战,指出需要解决好法律文书与日常生活语言之间的表述差异性、建模好法律文书中特有的推理与论辩结构,并且需要将法条、推理模式等法律知识融入自然语言理解模型。  相似文献   

3.
为了快速准确地获得用户想要获取的信息和适应教学新模式,本文基于检索和阅读理解两种模式建立了面向限定领域的问答系统,以数据结构作为问答方向,对用户提出的问题进行分析,将质量最高的答案返回.系统还具备问题推荐和点赞机制,实现了友好的交互性.  相似文献   

4.
本文详细介绍了在分布式处理环境下进行自然语言理解的思想以及解决的技术问题和策略。给出了一个实现系统NLU/TH-2,介绍了其组成、结构以及运行流程指出了该系统的特点以及发展目标。  相似文献   

5.
本文从语言理解的本质入手,分析了进行中文自然语言问答的基本方法。  相似文献   

6.
传统的基于知识库的问答难以处理具有复杂逻辑关系的自然语言问题,而此类问题在实际应用中广泛存在.为此,该文提出了语义图驱动的 自然语言问答框架.框架核心是用主链、支链、环结构等图形化结构及其拼接,表达领域中的事件及事件之间的语义关系.进一步的,构造语义图的线性编码形式,利用路径生成模型将复杂自然语言问题翻译成语义图的线性...  相似文献   

7.
8.
阅读理解问答系统是利用语义理解等自然语言处理技术,根据输入问题,对非结构化文档数据进行分析,生成一个答案,具有很高的研究和应用价值。在垂直领域应用过程中,阅读理解问答数据标注成本高且用户问题表达复杂多样,使得阅读理解问答系统准确率低、鲁棒性差。针对这一问题,该文提出一种面向垂直领域的阅读理解问答数据的增强方法,基于真实用户问题,构造阅读理解训练数据,一方面降低标注成本,另一方面增加训练数据多样性,提升模型的准确率和鲁棒性。该文用汽车领域数据对本方法进行实验验证,其结果表明,该方法对垂直领域中阅读理解模型的准确率和鲁棒性均得到有效提升。  相似文献   

9.
一个自然语言理解系统的设计和实现   总被引:13,自引:1,他引:12  
在自然语言理解系统的建立过程中,首要的工作是建立单词词典、语义词典,并建立句型规则和词义信息,利用这些词典和规则进行语义分析和词义的辨识。结合许多实例,详细探讨了解决这些问题的各种方法,它们的有机配合可以有效解决本NKZL自然语言理解系统的语义分析和词义辨识问题,这些方法已经在本系统中得支了运用和验证。  相似文献   

10.
开放域问答系统通常可以借助一些数据冗余方法来提高问答准确性,而对于缺乏大规模领域语料的领域相关问答系统来说,准确理解用户的意图成为这类系统的关键。该文首先定义了一种带约束语义文法,与本体等语义资源相结合,可以在词汇级、句法级、语义级对自然语言句子的解析过程进行约束,解决自然语言理解歧义问题;然后给出了一个高效的文法匹配算法,其首先依据定义的各种约束条件预先过滤一些规则,然后依据提出的匹配度计算模型对候选的规则进行排序,找到最佳匹配。为了验证方法的有效性,将方法应用到两个实际的应用领域的信息查询系统。实验结果表明,本系统提出的方法切实有效,系统理解准确率分别达到了82.4%和86.2%,MRR值分别达到了91.6%和93.5%。  相似文献   

11.
微软小冰引发了问答系统的新一轮研究热潮。作为一种新型的信息检索方式,问答系统能直接以自然语言与用户进行人性化的交互。而基于Web的问答系统能通过搜索引擎获取开放的互联网上的各种相关信息,并将以自然语言形式表述的准确答案返回给用户,因此此类系统同时具有搜索引擎和问答系统的优点。首先,对基于Web的问答系统的研究背景与发展历史进行了概述;然后,详细介绍了基于Web的问答系统的架构及其问题分析、信息检索、答案抽取这三大关键技术的研究进展;在此基础上,分析了基于Web的问答系统所面临的问题;最后,对基于Web的问答系统的未来发展趋势进行了展望。  相似文献   

12.
面向知识自动化的自动问答研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
将自动问答系统从基于文本关键词的层面,提升到基于知识的层面,实现个性化、智能化的知识机器人,已成为自动问答系统未来的发展趋势与目标.本文从知识管理的角度出发,分析和总结自动问答领域的最新研究成果.按照知识表示方法,对代表性自动问答系统及关键问题进行了描述和分析;并对主流的英文、中文自动问答应用和主要评测方法进行了介绍.  相似文献   

13.
问答系统是人工智能和自然语言处理领域中具有广泛发展前景的研究方向之一.早期的问答系统限定以自然语言形式进行提问和回答,近年来,随着多模态知识图谱、多模态预训练模型的发展,支持文字、图片、音频、视频等多种模态间信息查询的广义问答系统逐渐成为新的研究热点,其以多媒体方式展示结果,更加直观、全面.本文根据问答系统任务对象的变化,将问答系统划分为3种类型:专用问答系统、通用问答系统和多模态问答系统.分析了这3种类型的问答系统发展过程中所面临的问题,着重总结每个阶段所采用的关键技术与方法,同时对问答系统在工业上的应用进行了举例说明,并对未来研究方向进行了展望.  相似文献   

14.
冶忠林  贾真  尹红风 《计算机科学》2017,44(6):216-221, 254
问句理解是问答系统的主要任务之一。现有的问句理解方法大多是针对简单句的,且侧重于某种句式结构的理解。提出一种多领域问句理解研究方法,其涉及领域包括人物类、电影类、音乐类、图书类、游戏类、应用类。首先基于CRF算法对问句进行分类和主体识别,然后使用谓词词典和句法分析识别出问句的谓词,最后提出一种谓词消歧方法来解决相同问句具有不同表达方式的问题。实验结果表明,在封闭测试中,所提方法的问句分类和主体识别的平均F-measure值分别为93.88%和92.44%,谓词识别和问句理解的平均准确率分别为91.03%和81.78%。因此,所做的工作基本能满足问句理解的需求。  相似文献   

15.
基于自然语言理解的自动应答系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
郭庆琳  樊孝忠 《计算机工程》2004,30(13):11-12,20
自动应答系统(QAS)是一种基于因特网的高性能软件系统。它的核心技术是基于自然语言理解的相关技术,包括知识库和语料库的建设、文本的切分和标注、句子的语法分析和语义分析等。重点论述了自动应答系统中知识信息的语义网络表示和LSF随机化句法分析模型,以及自动应答系统的结构与组成,并对LSF模型进行了参数训练,实践证明这些技术是可行的。通过开发银行的“受限领域自动应答系统”项目,这些技术被证明是高效的、可推广的。  相似文献   

16.
对中文问答系统中的问题理解技术进行了研究。问题理解是问答系统的基础,问题理解的核心内容是问题分类。本文对基于规则和统计方法的问题分类体系做了介绍,提出了基于事件框架的问题语义描述模型,给出了疑问意向的形式化定义。同时借助知网,对问题空间的大小进行评测。  相似文献   

17.
互联网正逐渐成为重要的信息资源,然而大多数搜索引擎不能处理自然语言提出的问题。基于互联网的中文问题回答系统由问题处理、信息检索、答案抽取和答案判断组成,利用命名实体识别、语义依存关系和案例规则模板实现答案抽取。实验表明:命名实体识别、语义依存关系和案例规则模板能有效地实现答案抽取,获得较高正确率。  相似文献   

18.
问答系统作为信息检索的一种高阶形式,能够迅速、精准地为用户提供所需的信息服务,在给定一个问题后,会相应地给出准确的答案,这使得它在自然语言处理领域成为一个越发受人关注的研究方向。问句分类作为问答系统中的问题分析和处理的首要环节,是问答系统中尤为重要的一部分,其分类精度会直接影响到问答系统的性能。近些年来,机器学习和深度学习等技术的快速发展极大地促进了问句分类的研究和发展,其在问句分类上具有较强的可行性和优越性。为此就问句分类的国内外研究现状、问句分类标准体系、问句特征抽取、传统的机器学习分类方法和近来流行的深度学习分类方法进行总结和分析,阐述了问句分类当前所面临的一些研究难点,并对未来的研究和发展方向做了初步展望。  相似文献   

19.
该文设计并实现了基于本体的航空领域问答系统,该问答系统采用面向领域本体的问题分类方法和结构化语义信息提取方法,将自然语言问题转换为SPARQL查询语句,在本体知识库中检索答案。实验结果表明,该系统能够处理该领域内的大部分常见问题,取得了82.97%的平均准确率。  相似文献   

20.
在科技发达和信息爆炸的时代,如何从海量数据中准确地提取所需信息已成为人们研究的目标.问答系统作为解决此问题的重要途径之一,其主要通过对已有数据信息进行检索和分析,并最终返回问题答案或其他相关信息.近年来,深度学习的革命性发展给问答系统带来了长足的进步,序列到序列的模型,端到端的模型以及最近流行的预训练,都给问答系统留下无限的发展空间,但其仍面临许多挑战.本文首先对问答系统的发展进行简要介绍,接着将问答系统按照3个不同角度进行分类,并对相关数据集、评测指标和各类问答系统的主流技术进行阐述,最后对问答系统面临的问题和未来的发展趋势进行讨论.  相似文献   

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