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Parsing Complex Sentences with Structured Connectionist Networks

机译:使用结构化的连接主义网络解析复杂句子

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摘要

A modular, recurrent connectionist network is taught to incrementally parse complex sentences. From input presented one word at a time, the network learns to do semantic role assignment, noun phrase attachment, and clause structure recognition, for sentences with both active and passive constructions and center-embedded clauses. The network makes syntactic and semantic predictions at every step. Previous predictions are revised as expectations are confirmed or violated with the arrival of new information. The network induces its own “grammar rules” for dynamically transforming an input sequence of words into a syntactic/semantic interpretation. The network generalizes well and is tolerant of ill-formed inputs.
机译:模块化的循环连接网络被教导逐步解析复杂的句子。从一次输入一个单词的输入中,网络学习对具有主动和被动结构以及中心嵌入从句的句子进行语义角色分配,名词短语附加和从句结构识别。网络在每个步骤都进行语法和语义预测。随着新信息的到来,确认或违反了预期,对先前的预测进行了修订。网络引入了自己的“语法规则”,用于将输入的单词序列动态转换为句法/语义解释。网络的泛化性很好,并且可以容忍格式错误的输入。

著录项

  • 来源
    《Neural computation》 |1991年第1期|110-120|共11页
  • 作者

    Jain A;

  • 作者单位

    School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213 USA;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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