航空領(lǐng)域術(shù)語(yǔ)定義抽取關(guān)鍵技術(shù)及其應(yīng)用研究.pdf_第1頁(yè)
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1、CBT(Computer Based Training)系統(tǒng)作為先進(jìn)培訓(xùn)技術(shù)的重要組成部分,在民航業(yè)的飛行員培訓(xùn)和機(jī)務(wù)培訓(xùn)中具有重要作用。飛行CBT在國(guó)內(nèi)外航空公司已有大量的應(yīng)用,而部署機(jī)務(wù)CBT系統(tǒng)也是是國(guó)內(nèi)二級(jí)維修單位的必備條件。 本文的工作圍繞CBT系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中,利用術(shù)語(yǔ)定義抽取技術(shù)從專業(yè)文獻(xiàn)中獲取專業(yè)相關(guān)知識(shí)所需的關(guān)鍵技術(shù)展開(kāi),并探索了將定義知識(shí)應(yīng)用于智能CBT系統(tǒng)中的方法。本文的主要研究?jī)?nèi)容如下:
  (1)建設(shè)

2、術(shù)語(yǔ)定義抽取實(shí)驗(yàn)用語(yǔ)料庫(kù)。語(yǔ)料庫(kù)是所有自然語(yǔ)言處理研究必須要解決的問(wèn)題,但是目前國(guó)內(nèi)外并沒(méi)有現(xiàn)成的專供航空領(lǐng)域中文術(shù)語(yǔ)定義抽取研究的語(yǔ)料庫(kù),所以本文的第一項(xiàng)工作就是建設(shè)一個(gè)實(shí)驗(yàn)用語(yǔ)料庫(kù)。根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求,確立了第一階段語(yǔ)料庫(kù)的建設(shè)規(guī)模,并建立了本文語(yǔ)料庫(kù)的開(kāi)發(fā)規(guī)范并開(kāi)發(fā)了相應(yīng)的配套軟件;還對(duì)語(yǔ)料庫(kù)的各種信息進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì),以此作為本文后續(xù)研究的基礎(chǔ)。
  (2)確定進(jìn)行術(shù)語(yǔ)定義抽取的基本方法。由于研究目的不同,以往用于解決自動(dòng)問(wèn)答和搜

3、索引擎排序問(wèn)題的方法在本文中并不適用。針對(duì)術(shù)語(yǔ)定義在語(yǔ)料中分布極不平衡的情況,提出以平衡隨機(jī)森林方法來(lái)解決術(shù)定義抽取問(wèn)題;針對(duì)構(gòu)建平衡訓(xùn)練集時(shí)隨機(jī)產(chǎn)生合成樣本的方法無(wú)法有效鞏固是少數(shù)類密集分布區(qū)域邊界的問(wèn)題,提出了采用基于實(shí)例距離分布信息定義的重采樣策略,相比隨機(jī)重采樣方法,提高了定義抽取的F1-measure和F2-measure。
  (3)改進(jìn)術(shù)語(yǔ)定義抽取的特征選擇方法。針對(duì)術(shù)語(yǔ)定義抽取語(yǔ)料中,數(shù)據(jù)分布不平衡以及定義句內(nèi)部存

4、在小析取項(xiàng)這兩個(gè)問(wèn)題,從特征選擇角度提出基于類間分布差異和類內(nèi)分布差異的特征選擇方法。該方法改進(jìn)了傳統(tǒng)特征選擇函數(shù)依賴詞頻統(tǒng)計(jì)結(jié)果主要衡量特征的類間分布差異的缺點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)證明在應(yīng)用于平衡隨機(jī)森林方法時(shí)可以以更少的特征達(dá)到與傳統(tǒng)filter方法同樣的F1-measure和F2-measure。
  (4)利用多層次語(yǔ)言學(xué)特征進(jìn)行定義抽取。本文對(duì)在信息抽取不同子課題中使用多層次語(yǔ)言學(xué)特征的情況進(jìn)行了總結(jié),針對(duì)定義抽取領(lǐng)域中由于缺乏可定量

5、計(jì)算的方法,導(dǎo)致無(wú)法在進(jìn)行定義抽取時(shí)充分利用語(yǔ)言學(xué)特征的問(wèn)題,以信息熵為基礎(chǔ)提出使用不同層次間的特征組合的組合熵來(lái)計(jì)算不同層次的特征組合對(duì)定義抽取的影響,并結(jié)合前文的特征選擇框架用于多層次特征的篩選。該方法為研究不同層次的語(yǔ)言學(xué)特征在定義抽取中的作用和利用這些特征進(jìn)行定義抽取提供了一種可計(jì)算的方法。實(shí)驗(yàn)證明了該方法的正確性和有效性。
  (5)設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了CBT智能考核系統(tǒng)。針對(duì)現(xiàn)有AIG(Automatic Item Gener

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