基于词向量空间的大规模中文语义网络构建与复杂性分析
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基于词向量空间的大规模中文语义网络构建与复杂性分析

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当前对于汉语语义层次的语言网络研究方法仅限于静态词典生成以及人工手动生成两种方法,具有很大的局限性。对此,该文从大规模语料库生成的语义空间出发,结合语义空间丰富的语义信息和义类词典资源,提出一种新颖的基于分布语义的语义网络构建策略,并在此基础上探究了由不同性质的语义空间所构建的语义网络的统计特性。相比前人的方法,该文提出的方法优势在于无需依赖人工标注,支持大规模动态语料的网络自动构建。实验结果表明,语义网络具有复杂网络两个典型的特性:小世界效应和无标度特性。此外,由于语义网络描述的是词之间最为本质的语义关系,与不同文体中的措辞、使用习惯、风格等不存在直接的关系,因此当语义网络节点到达一定规模时,语义网络的某些统计特性可能会趋于一致。

语义网络、语义空间、小世界、无标度

TP391(计算技术、计算机技术)

2014-12-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

7703-7709,7711

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