检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:孙锐[1] SUN Rui(School of Computer Science,Leshan Normal University ,Leshan Sichuan 61400, China)
机构地区:[1]乐山师范学院计算机科学学院,四川乐山614000
出 处:《乐山师范学院学报》2017年第4期42-46,共5页Journal of Leshan Normal University
摘 要:为新闻自动生成标题是一个极具挑战的任务。文章基于事件图,提出一种有效的无监督标题生成方法。给定一篇新闻文档,首先为其构造事件图以表示整个篇章,然后采用图排序方法以计算每个事件的显著性得分。随后为排序后的多个事件,抽取其在文中的依存片段作为候选标题,最后设计一个目标优化函数以搜索最终的标题。在英文和中文数据集上的实验结果表明,文章提出的方法能有效地学习显著性事件并能较好地生成标题。Automatically generating news headline is a challenging task. This paper proposes an effective unsupervised method for this task based on event graph. Given a news report, firstly,a discourse event graph is constructed for and then graph ranking algorithms are used to compute the salient score for each event. Then,the dependency fragment in the text as the candidate title is extracted,and a target optimization func-tion is designed to search the final headline. Experimental results on English and Chinese datasets demon-strate that the proposed method can effectively learn the salient events based on the discourse event graph and generate headlines.
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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