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81.
文本内容主题的识别方法   总被引:4,自引:2,他引:4  
提出了一种基于知识的内容主题识别方法,其中采用基于统计和规则的技术进行主题特征识别,利用集聚公式进行主题特征集聚分析·通过引入领域知识库,将基于词汇的分析技术提升到领域知识计算层面·实验结果显示主题识别平均正确率为70%·  相似文献   
82.
基于连接文法的双语E-Chunk获取方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种面向机器翻译领域的扩展Chunk概念·EChunk是在Chunk概念基础上基于语义惟一性的一种扩展形式,其具体形态表现为具有无歧义性、复现性、可嵌套性、内部结构句法自足性的无歧义机器可翻译单元·讨论了使用连接文法的连接因子进行英语EChunk的识别技术和双语EChunk获取方法·双语EChunk库的建立必将为基于Chunk的机器翻译技术提供极大的支持·  相似文献   
83.
在自动翻译的研究中,词法和句法处理是核心问题。本文的研究背景是自然语言处理系统,其工作有两部分:第一部分建立了一种句法分析的理论模型;第二部分介绍了词库的组成和兼类问题。  相似文献   
84.
85.
一种作战文书军事标图自动化方法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
针对根据作战文书进行自动军事标图问题提出了一套处理方法。将自动标图归结为一个半结构化的自然语言信息抽取问题;采用构造作战文书用语词典库/地名库、综合使用正向最大匹配分词和反向最大匹配分词提高分词结果可靠性等方法实现文书词法分析;通过构造SLR(1)文法规则,实现常用句型句子语法分析;通过构造并填充通用标绘指令模板,实现标绘信息抽取并适配不同标绘软件以实现军事标绘。运用上述方法对一个作战文书语句的实例进行了处理,得到了预期的结果,表明该方法是可行和有效的。  相似文献   
86.
基于统计语义和结构特征的自动文摘   总被引:5,自引:4,他引:5  
在分析自动文摘现有方法优缺点的基础上,提出了一种基于统计、语义和结构特征的自动文摘方法。用这些特征构成句子向量表示,并用机器学习的方法对其进行训练得到器,从而把自动文摘转换为分类问题。实验表明,该方法具有较好的重合率。同时,为了解决文摘的冗余和不连贯缺点,进行了一系列的后期处理,提高了文摘的质量。  相似文献   
87.
一种基于词共现图的文档主题词自动抽取方法   总被引:11,自引:0,他引:11  
主题词抽取是文本自动处理的基础性工作.在对现有主题词抽取方法深入研究的基础上,提出了一种基于词共现图的文档主题词自动抽取方法;该方法以基于词频统计方法为基础,利用在词共现图形成的主题信息以及不同主题间的连接特征信息自动地提取文档中的主题词,旨在找出一些非高频词且又对主题贡献大的词.实验表明了该抽取方法抽取出的主题词更能准确地符合了作者的主题.  相似文献   
88.
命名实体识别(Named Entity Recognition, NER)作为自然语言处理的基本任务之一,一直以来都是国内外研究的热点.随着金融互联网的快速发展,迄今为止,金融领域中文NER不断进步,并得以应用到其他金融业务中.为了方便研究者了解金融领域中文NER方法的发展状况和未来发展趋势,进行了一项相关方法的研究和总结.首先,介绍了NER的相关概念和金融领域中文NER的特点;然后,按照金融领域中文NER的发展历程,将研究方法分为基于字典和规则的方法、基于统计机器学习的方法和基于深度学习的方法,并详细介绍了每类方法的特点和典型模型;接下来,简要概括了金融领域中文NER的公开数据集和工具、评估方法及其应用;最后,向读者阐述了目前面临的挑战和未来的发展趋势.  相似文献   
89.
提出一种基于动态规划算法单字估价值的中文自动分词的研究方法,使用该方法对大量语料进行统计,通过分析四字词及四字词以下词单字的出现位置和出现次数,把出现概率转换为估价值.根据单字的出现位置和该位置的估价值,将分词问题转换为决策树求最优解问题,采用动态规划选取最优路径,从而确保切分结果的整体估价值最优.  相似文献   
90.
意见目标抽取是自然语言处理领域中意见挖掘研究的重要环节。该文提出了一种基于泛化、繁殖和自举的意见目标抽取方法,在泛化过程中提炼原子意见目标和意见目标模式,在繁殖过程中对复合意见目标进行扩展,并采取自举机制实现了意见目标的递增学习。实验结果显示,经过第一轮自举过程后,该方法的F-1 score指标超出基线方法0.078;自举过程完成后,F-1 score指标提高了0.112。这说明,泛化处理对意见目标充分繁殖意义重大,自举过程则有助于充分发挥泛化能力和繁殖能力。  相似文献   
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