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大数据环境下基于知识整合的语义计算技术与应用

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《大数据环境下基于知识整合的语义计算技术与应用》(蔡圆媛) 语义计算是理解自然语言的核心内容之一,有助于计算机量化、理解语句或文档的关联程度。依据语义资源的不同,典型的语义相似度计算方法分为基于知识库和基于语料库。知识库能够提供词汇的语义描述和结构化信息,但是严重依赖于领域专家的构建和维护,词汇覆盖率较低,缺乏可扩展性。而语料库虽然包含丰富的词汇,但是其非结构性导致难以从中提取词汇的有效语义特征。本书作者将在语义计算方向的科学研究成果进行总结整理,立足于基于知识整合的词汇语义相似度计算技术及其应用,提出整合两类语义资源的语义相似度计算方法,从语义特征的选择与提取、语义特征融合、语义计算这三方面

作品简介

语义计算是理解自然语言的核心内容之一,有助于计算机量化、理解语句或文档的关联程度。依据语义资源的不同,典型的语义相似度计算方法分为基于知识库和基于语料库。知识库能够提供词汇的语义描述和结构化信息,但是严重依赖于领域专家的构建和维护,词汇覆盖率较低,缺乏可扩展性。而语料库虽然包含丰富的词汇,但是其非结构性导致难以从中提取词汇的有效语义特征。本书作者将在语义计算方向的科学研究成果进行总结整理,立足于基于知识整合的词汇语义相似度计算技术及其应用,提出整合两类语义资源的语义相似度计算方法,从语义特征的选择与提取、语义特征融合、语义计算这三方面内容梳理知识脉络。本书内容涉及当前主流的技术,如深度学习、文本向量化,附有大量的理论与技术介绍、实验数据、图表以及结果分析,帮助读者对于相关知识概念有一个较为清晰的认识。

内容简介

语义计算是理解自然语言的核心内容之一,有助于计算机量化、理解语句或文档的关联程度。依据语义资源的不同,典型的语义相似度计算方法分为基于知识库和基于语料库。知识库能够提供词汇的语义描述和结构化信息,但是严重依赖于领域专家的构建和维护,词汇覆盖率较低,缺乏可扩展性。而语料库虽然包含丰富的词汇,但是其非结构性导致难以从中提取词汇的有效语义特征。本书作者将在语义计算方向的科学研究成果进行总结整理,立足于基于知识整合的词汇语义相似度计算技术及其应用,提出整合两类语义资源的语义相似度计算方法,从语义特征的选择与提取、语义特征融合、语义计算这三方面内容梳理知识脉络。本书内容涉及当前主流的技术,如深度学习、文本向量化,附有大量的理论与技术介绍、实验数据、图表以及结果分析,帮助读者对于相关知识概念有一个较为清晰的认识。

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