基于自适应知识选择的机器阅读理解
李泽政1,2; 田志兴1; 张元哲1; 刘康1,2; 赵军1,2
发表期刊中文信息学报
ISSN1003-0077
2021
卷号0期号:0页码:0
文章类型核心期刊
摘要

目前针对知识增强机器阅读理解的研究主要集中在如何把外部知识融入现有的机器阅读理解模型,却忽略了对外部知识的来源进行选择。该文首先基于注意力机制对外部知识进行编码,然后对不同来源的外部知识编码进行打分,最后自适应的选择出对回答问题最有帮助的知识。与基线模型相比,该文提出的基于自适应知识选择的机器阅读理解模型在准确率上提高了1.2个百分点。

其他摘要

The current research on knowledge-enhancement machine reading comprehension mainly focuses on how to integrate external knowledge into the existing MRC model, but ignores the selection for the source of external knowledge. This article first uses the attention mechanism to encode external knowledge, then scores external knowledge from different sources, and finally adaptively selects the most helpful knowledge for answering the question. Compared with the baseline models, our method improves the accuracy by 1.2 percent.

关键词机器阅读理解 知识增强 自适应选择
学科门类工学::计算机科学与技术(可授工学、理学学位)
收录类别其他
语种中文
七大方向——子方向分类自然语言处理
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.ia.ac.cn/handle/173211/44773
专题多模态人工智能系统全国重点实验室_自然语言处理
作者单位1.中国科学院自动化所,模式识别国家重点实验室
2.中国科学院大学,人工智能技术学院
第一作者单位模式识别国家重点实验室
推荐引用方式
GB/T 7714
李泽政,田志兴,张元哲,等. 基于自适应知识选择的机器阅读理解[J]. 中文信息学报,2021,0(0):0.
APA 李泽政,田志兴,张元哲,刘康,&赵军.(2021).基于自适应知识选择的机器阅读理解.中文信息学报,0(0),0.
MLA 李泽政,et al."基于自适应知识选择的机器阅读理解".中文信息学报 0.0(2021):0.
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