[发明专利]一种基于管道模式的端到端英文篇章结构自动分析方法有效

专利信息
申请号: 201710460810.9 申请日: 2017-06-18
公开(公告)号: CN107273358B 公开(公告)日: 2020-06-05
发明(设计)人: 鉴萍;张鹏程;黄河燕 申请(专利权)人: 北京理工大学
主分类号: G06F40/211 分类号: G06F40/211;G06F40/30;G06K9/62
代理公司: 北京理工正阳知识产权代理事务所(普通合伙) 11639 代理人: 鲍文娟
地址: 100081 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 管道 模式 端到端 英文 篇章 结构 自动 分析 方法
【权利要求书】:

1.一种基于管道模式的端到端英文篇章结构自动分析方法,其特征在于:包括训练步骤和实际分析方法,具体如下:

训练步骤,具体步骤如下:

步骤一、准备训练语料:

采用现有的包含有篇章原文、篇章关系所对应的连接词、论元范围、篇章关系类别的篇章库作为训练语料,采用工具生成篇章原文的词性标注和句法分析;

步骤二、Word Embedding表示:

使用大规模语料库训练word2vec,将每个单词映射到向量空间的低维向量,从而表示每个单词的语义;

步骤三、对显式篇章关系训练语料进行特征提取:

分别就训练语料中显式篇章关系所包含的各部分:篇章连接词及其论元范围、显式篇章关系提取句法路径句法特征以及词汇、词性扁平特征,如果是单个词汇特征,使用步骤二生成的Word Embedding表示;

步骤四、核函数构建:

基于步骤三提取的特征,分别构建相应的混合卷积树核与多项式核相结合的核函数;

步骤五、SVM分类模型训练:

基于步骤四构建的核函数采用SVM分类算法生成步骤三所提到的显式篇章关系所包含的各部分相对应的分类模型;

步骤六、有用词对表构建:

将训练语料中的所有非显式篇章关系作为抽取对象,从其论元对中分别抽取一词作为词对,统计各词对在各篇章类别中的信息增益值大小,选取高于阈值M的词对构建有用词对表;

步骤七、用于非显式篇章关系识别的深度学习模型构建:

利用双向LSTM分别对输入模型中的两个相邻句子进行编码,抽取词对,选取出现在步骤六所构建的有用词对表中的词对作为后续卷积神经网络的输入;

步骤八、深度学习模型参数学习:

将步骤一所提取的训练语料中的所有非显式篇章关系所对应的论元以及篇章关系抽取出来作为步骤七构建的深度学习模型的训练语料,进行参数学习;选取最优效果所对应的模型作为非显式篇章关系的分类模型;

实际分析方法,具体步骤如下:

步骤一、语料预处理:对输入的待识别篇章结构的英文文本进行分句操作,然后对每一句进行词性标注、句法分析,保存以供后续提取特征;

步骤二、显式篇章关系识别:以篇章连接词为主线,分别提取显式篇章关系所包含的各部分所需特征,并使用训练步骤五生成的SVM分类模型,获取正确的篇章连接词以及其对应的论元范围和显式篇章关系类别,并将以上三部分的最终结果组合成结构体保存;

步骤三、非显式篇章关系识别:基于训练步骤八最终确定的深度学习模型对步骤一所保存文本中不属于显式篇章关系的所有相邻句对进行非显式篇章关系识别,并确定其论元范围,以结构体形式保存;

步骤四、识别完成:将步骤二与步骤三所保存结构体组合输出至文本中,作为输出。

2.根据权利要求1所述的一种基于管道模式的端到端英文篇章结构自动分析方法,其特征在于:所述非显式篇章关系包括隐式篇章关系和EntRel篇章关系。

3.根据权利要求1所述的一种基于管道模式的端到端英文篇章结构自动分析方法,其特征在于:M=1e-3。

4.根据权利要求1所述的一种基于管道模式的端到端英文篇章结构自动分析方法,其特征在于:所述混合卷积树核Khybrid(T1,T2)通过下式构成:

Khybrid(T1,T2)=λKpath(T1,T2)+(1-λ)Kcs(T1,T2);

其中:Kpath为路径核,Kcs为句法成分结构核;

其中:0≤λ≤1,T1,T2是两棵句法树。

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