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A MEMs-based Labeling Approach to Punctuation Correction in Chinese Opinionated Text

机译:基于MEMs的中文观点标点符号校正方法

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摘要

This paper presents a maximum entropy models based approach to punctuation prediction and correction for Chinese opinionated texts. This study involves three parts. First, we conduct a survey of punctuation errors in Chinese opinionated texts based on a corpus of online product reviews. Then, we propose a maximum entropy sequence labeling approach to Chinese punctuation prediction. Finally, we perform punctuation error detection and correction by comparing automatically-predicted punctuations with the relevant original punctuations in opinionated texts. Our experimental results show our system is effective for most punctuation errors in Chinese opinionated texts.
机译:本文提出了一种基于最大熵模型的中文标点文本标点预测和纠正方法。这项研究包括三个部分。首先,我们根据在线产品评论的语料库对中文公断文本中的标点符号错误进行了调查。然后,我们提出了一种最大熵序列标记方法来进行中文标点符号的预测。最后,我们通过比较自动预测的标点符号和带注释的文本中相关的原始标点符号来执行标点符号错误检测和纠正。我们的实验结果表明,我们的系统可有效解决大多数中文标点文字中的标点错误。

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