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NTIS 바로가기한국정보과학회언어공학연구회 2018년도 제30회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회, 2018 Oct. 12, 2018년, pp.425 - 429
권성구 (경북대학교 컴퓨터학부) , 노윤석 (경북대학교 컴퓨터학부) , 최수정 (경북대학교 컴퓨터학부) , 박세영 (경북대학교 컴퓨터학부)
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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지식 그래프가 많은 연구에서 중요 자원으로 활용되는 이유는? | 지식 그래프는 많은 수의 개채와 이들 사이의 관계를 저장하고 있기 때문에 많은 연구에서 중요한 자원으로 활용된다. 최근에는 챗봇과 질의응답과 같은 연구에서 자연어 생성을 위한 연구에 활용되고 있다. | |
원격 지도 학습 방식의 단점은? | 원격 지도 학습 방식은 트리플의 주어와 목적어가 모두 포함된 문장은 술어의 관계가 암묵적으로 내포되어 있다는 가설에 기반하여 말뭉치에서 트리플의 주어, 목적어가 모두 등장하는 문장들을 수집한다. 하지만 이 방식으로 수집되는 문장 데이터는 트리플의 술어와 직접적인 연관 관계는 부족하기 때문에 문장 생성의 관점에서 노이즈가 다소 존재한다. | |
원격 지도 학습 방식은 어떤 가설에 기반하여 문장을 수집하는가? | [4] 논문에서 제안하였다. 원격 지도 학습 방식은 트리플의 주어와 목적어가 모두 포함된 문장은 술어의 관계가 암묵적으로 내포되어 있다는 가설에 기반하여 말뭉치에서 트리플의 주어, 목적어가 모두 등장하는 문장들을 수집한다. 하지만 이 방식으로 수집되는 문장 데이터는 트리플의 술어와 직접적인 연관 관계는 부족하기 때문에 문장 생성의 관점에서 노이즈가 다소 존재한다. |
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