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Gloss-based word domain assignment

机译:基于光泽的词域分配

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摘要

Domain dictionary is very useful in many Natural Language Processing (NLP) applications. This paper proposes a gloss-based word domain assignment algorithm to build domain dictionaries from machine-readable dictionary. Experiments on WordNet2.0 show that 62.53% of the first domain labels can match with the WordNet Domains3.0. Compared with the traditional corpus-based word domain assignment algorithms, this method can effectively use the existing dictionary resource and improve the accuracy of word domain assignment while reducing human efforts on corpus collection.
机译:域词典在许多自然语言处理(NLP)应用程序中非常有用。本文提出了一种基于光泽度的词域分配算法,用于从机器可读字典中构建域词典。 WordNet2.0上的实验表明,第一个域标签的62.53%可以与WordNet Domains3.0匹配。与传统的基于语料库的词域分配算法相比,该方法可以有效利用现有的词典资源,提高词域分配的准确性,同时减少了人工对语料库的收集工作。

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