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10.12178/1001-0548.2021304

利用文档级信息结合语义空间加强事件检测

引用
事件检测(ED)是事件抽取的一项基础任务,旨在检测事件触发器并进行分类.现有事件检测方法主要基于句子级信息,忽略了句子间的事件相关性.文档级信息有助于减轻语义歧义与加强上下文理解,为此,提出一种新颖的事件检测框架,命名为document embedding networks combined with semantic space (DENSS).首先,利用了预训练语言模型,分别表示具有丰富语义信息的事件类型与事件触发器;设计一种多层次注意力机制,用以捕获句子级和文档级信息;映射事件类型与事件触发器的特征向量到一个共享的语义空间,事件的相关性被表示为事件嵌入的距离;最后,基于基准数据集进行了验证,结果表明该方法优于大部分已有的方法,以及具有共享语义空间的文档级信息对于加强事件检测的有效性.

BERT、文档级信息、事件检测、语义空间

51

TP183(自动化基础理论)

2022-04-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共9页

242-250

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1001-0548

51-1207/T

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2022,51(2)

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