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廖祥文 (廖祥文.) [1] (Scholars:廖祥文) | 陈泽泽 (陈泽泽.) [2] | 桂林 (桂林.) [3] | 程学旗 (程学旗.) [4] | 陈国龙 (陈国龙.) [5] (Scholars:陈国龙)

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Abstract:

论辩挖掘可分为论点边界的检测、论点类型的识别、论点关系的抽取三个子任务.现有的工作大多数对子任务分别建模研究,忽略了三个子任务之间的关联信息,导致性能低下.另外,还有部分的工作采用流水线模型把三个子任务进行联合建模,由于流水线模型仍然是独立的看待每个子任务,为每个子任务训练单独的模型,存在错误传播的问题,且在训练过程中产生了冗余信息.因此,本文提出了一种基于多任务迭代学习的论辩挖掘方法.该方法将论辩挖掘三个任务并行地联合在一起学习,首先通过深度卷积神经网络(CNN)和高速神经网络(Highway Network),获得文本字符和词级别的浅层共享参数表示;然后输入双向长短时记忆循环神经网络(Bi-LSTM),利用论辩挖掘三个任务之间的关联信息进行同时训练,不仅可以避免错误传播,而且能够克服冗余信息的产生;最后,联结三个任务的Bi-LSTM网络输出作为下一次迭代的输入,来提高模型的性能.实验采用了德国UKP实验室公开的学生论文数据集,实验结果表明,与目前最好的基准方法对比,该方法的准确率指标提高了2.74%,“F1(100%)”和“F1(50%)”指标分别提高了1.05%和1.19%,很好地验证了该方法的有效性.

Keyword:

卷积神经网络 多任务学习 深度学习 论辩挖掘 迭代模型

Community:

  • [ 1 ] [廖祥文]福州大学数学与计算机科学学院 福州 350116;福建省网络计算与智能信息处理重点实验室(福州大学) 福州350116;数字福建金融大数据研究所 福州 350116
  • [ 2 ] [陈泽泽]福州大学数学与计算机科学学院 福州 350116;福建省网络计算与智能信息处理重点实验室(福州大学) 福州350116;数字福建金融大数据研究所 福州 350116
  • [ 3 ] [桂林]福州大学
  • [ 4 ] [程学旗]中国科学院计算技术研究所
  • [ 5 ] [陈国龙]福州大学数学与计算机科学学院 福州 350116;福建省网络计算与智能信息处理重点实验室(福州大学) 福州350116;数字福建金融大数据研究所 福州 350116

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Source :

计算机学报

ISSN: 0254-4164

CN: 11-1826/TP

Year: 2019

Issue: 7

Volume: 42

Page: 1524-1538

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