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Speech Acts Tagging System for Korean Using Support Vector Machines

机译:使用支持向量机器的歌唱作用标记系统

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摘要

We propose a speech-act analysis method for Korean dialogue using Support Vector Machines (SVM). We use a lexical word, its part of speech (POS) tags, and bigrams of POS tags as utterance feature and the contexts of the previous utterance as context feature. We select informative features by χ~2 statistic. After training SVMs with the selected features, SVM classifiers determine the speech-act of each utterance. In experiment, we acquired overall 90.5% of accuracy with dialogue corpus for hotel reservation domain.
机译:我们提出了一种使用支持​​向量机(SVM)的韩国对话的演讲法分析方法。我们使用词汇单词,它的语音(POS)标签的一部分和POS标签的Bigrams作为话语特征以及前一个话语的上下文作为上下文特征。我们选择χ〜2统计信息的信息特征。在使用所选功能训练SVM后,SVM分类器确定每个话语的语音行为。在实验中,我们在酒店预订域的对话语料库中获得了90.5%的准确性。

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