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随着互联网技术和近期MOOC课程的发展,智能答疑系统也受到了更多的关注,应用它能够及时给学生提供学生疑惑的问题答案。智能答疑系统通常包括问句理解、信息检索、答案抽取和选择三个主要部分,且问句分类是问句理解的关键,因为它的准确性将直接影响到最后答案的准确性。以高校计算机基础课程为实际背景,在已有基于支持向量机算法基础上,对该方法进行了改进,并通过训练集和测试集进行了验证。从实验结果看,该方法在高校计算机基础智能答疑系统中有比较好的应用效果。  相似文献   
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随着互联网技术的发展,智能答疑系统也受到了更多的关注,应用它能够及时给学生提供学生疑惑的问题答案。智能答疑系统通常包括问句理解、信息检索、答案抽取和选择三个主要部分,其中句子相似度计算是问句理解的一部分,它的性能将直接影响到最后答案的准确性。本文通过对词型和普通的编辑距离算法为基础,加入了词性的语义信息,提出了一种新的句子相似度算法,并将其应用到计算机基础课程答疑系统中,使得系统的正确率有了较大的提高。  相似文献   
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