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醉染图书基于修辞结构树库的篇章衔接标记研究9787519258788
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缩略语
章 篇章连贯研究概论
1.1 研究对象
1.2 研究背景
1.2.1 篇章连贯的理论研究
1.2.2 篇章剖析技术的发展
1.. 标注篇章语料库的开发
1.2.4 中文信息处理的相关研究
1.3 研究问题
1.4 研究方法及主要成果
1.5 本书结构
第二章 研究方法
2.1 语料库设计
2.2 语料标注
2.2.1 标注理据
2.2.2 标注原则
2.. 标注格式
2.2.4 标注手段
2.2.5 标注质量的控制和检验
. 统计分析和机器学习
..1 描述统计
..2 推断统计
.. 机器学习
2.4 小结
第三章 构建汉语篇章修辞结构树库
3.1 修辞结构理论
3.1.1 内容简介
3.1.2 应用情况
3.1.3 主要争议
3.1.4 与汉语传统理论的比较
3.2 构建汉语篇章语料库
3.2.1 语料选择
3.2.2 语料预处理
3.3 汉语篇章基本单元切分
3.3.1 篇章基本单元的定义
3.3.2 切分的方法
3.3.3 自动切分的形式标记
3.3.4 自动切分的处理结果
3.4 汉语篇章修辞关系集的设定
3.4.1 基于特征的定义方法
3.4.2 汉语修辞关系集的简化分类
3.4.3 一些说明
3.5 修辞关系标注及篇章修辞结构树的构造
3.5.1 分号句层级及以上的修辞结构标注
3.5.2 逗号子句层级的修辞结构标注
3.6 工具和流程
3.7 质量控制和检验
3.8 小结
第四章 标注篇章衔接标记特征
4.1 标注对象
4.2 理论框架
4.2.1 连接词
4.2.2 指代词
4.. 语气词
4.2.4 标点符号
4.3 自动标注
4.4 人工标注
4.4.1 标注内容(通用部分)
4.4.2 软件工具
4.4.3 标注流程和质量控制
4.5 统计分析和参数选择
4.6 小结
第五章 数据分析
5.1 财经评论语料库篇章结构特点
5.1.1 修辞结构树特征
5.1.2 分号句层级上的RR概率分布
5.1.3 小结
5.2 但、但是
5.2.1 前人成果
5.2.2 标注方案
5.. 数据结果
5.2.4 讨论
5.2.5 小结
5.3 这、那
5.3.1 前人成果
5.3.2 标注方案
5.3.3 数据结果
5.3.4 讨论
5.3.5 小结
5.4 吗、?
5.4.1 前人成果
5.4.2 标注方案
5.4.3 数据结果
5.4.4 讨论
5.4.5 小结
第六章 应用测试——以“因为”为例
6.1 研究背景
6.2 任务分析
6.3 学习工具
6.4 数据处理、结果及讨论
6.5 小结
第七章 讨论
7.1 修辞结构树的理论和工程价值
7.1.1 修辞结构树和修辞关系的质
7.1.2 修辞结构的层级同质
7.1.3 修辞结构树与依存句法树
7.2 对RR与DCM的理解
7.2.1 RR的多义和模糊
7.2.2 DCM的变异和多义
7.. RR与DcM问的多对多映
7.2.4 多义、多因分析与多任务学习
7.3 对语料库人工标注的理解
7.3.1 人T标注的准确和挑战
7.3.2 一致指标的解读
7.3.3 可能的解决方案
7.4 数据挖掘技术在语言工程和理论研究的应用
第八章 结语
第九章 附录
9.1 中文RR关系集(按中文名称排序)
9.2 中文RR定义及示例(按英文名称排序)
9.2.1 addition-n(附力口-n)
9.2.2 addition-s(附力n-s)
9.. antithesis-s(转折-s)
9.2.4 attribution-m(引述-m)
9.2.5 attribution-S(弓I述-S)
9.2.6 background-S(背景-S)
9.2.7 circumstance-S(环境-S)
9.2.8 concession-n(让步-n)
9.2.9 concession-S(让步-S)
9.2.10 condition-S(条件-S)
9.2.11 conjunction-m(并列-m)
9.2.12 contrast-m(对立-m)
9.2.13 disjunction-m(析取-n1)
9.2.14 elaboration-S(详述-S)
9.2.15 enablement-S(使能-S)
9.2.16 evaluation-m(评价-m)
9.2.17 evaluation-n(评价-n)
9.2.18 evaluation-S(评价-S)
9.2.19 evidence-S(据-S)
9.2.20 interpretation-n(解释-n)
9.2.21 interpretation-S(解释-S)
9.2.22 joint-Ill(联接-111)
9.2. justify-n(论-n)
9.2.24 justify-S(论-S)
9.2.25 list-m(罗列-U1)
9.2.26 means-S(方式-S)
9.2.27 motivation-S(动机-S)
9.2.28 nonvolitional-cause-S(非意愿原因-S,NVC)
9.2.29 nonvolitional-cause-result-m(非意愿冈果-m,NCR)
9..0 nonvolitional-result-S(非意愿结果-S,NVR)
9..1 otherwise-S(否则-S)
9..2 preparation-S(准备-S)
9.. purpose-S(目的-S)
9..4 question-m(问答-m)
9..5 question-S(问答-S)
9.. restatement-S(重述-S)
9.. same-unit-ITI(同一单元-m)
9.. sequence-ml(主观语用序列-Hi)
9.. sequence-m2(客观语义序列-n1)
9.2.40 solution-m(解答-111)
9.2.41 solution-n(解答-n)
9.2.42 solution-S(解答-S)
9.2.43 summalT-S(总结-S)
9.2.44 topic-eonnnent-tit(话题一评论-m)
9.2.45 unconditional-S(无条件-S)
9.2.46 unless-s(除非-S)
9.2.47 volitional-casue-S(意愿原因-S,VC)
9.2.48 volitional-cause-result-m(意愿因果-1TI,VCR)
9.2.49 volitional-result-S(意愿结果-s,VR)
9.2.50 777一S(未知关系)
9.3汉语RR标注关系优选协议及相关说明(2.0)
9.4 CRST-DT树形构造规范(2017.6)
缩略语
章 篇章连贯研究概论
1.1 研究对象
1.2 研究背景
1.2.1 篇章连贯的理论研究
1.2.2 篇章剖析技术的发展
1.. 标注篇章语料库的开发
1.2.4 中文信息处理的相关研究
1.3 研究问题
1.4 研究方法及主要成果
1.5 本书结构
第二章 研究方法
2.1 语料库设计
2.2 语料标注
2.2.1 标注理据
2.2.2 标注原则
2.. 标注格式
2.2.4 标注手段
2.2.5 标注质量的控制和检验
. 统计分析和机器学习
..1 描述统计
..2 推断统计
.. 机器学习
2.4 小结
第三章 构建汉语篇章修辞结构树库
3.1 修辞结构理论
3.1.1 内容简介
3.1.2 应用情况
3.1.3 主要争议
3.1.4 与汉语传统理论的比较
3.2 构建汉语篇章语料库
3.2.1 语料选择
3.2.2 语料预处理
3.3 汉语篇章基本单元切分
3.3.1 篇章基本单元的定义
3.3.2 切分的方法
3.3.3 自动切分的形式标记
3.3.4 自动切分的处理结果
3.4 汉语篇章修辞关系集的设定
3.4.1 基于特征的定义方法
3.4.2 汉语修辞关系集的简化分类
3.4.3 一些说明
3.5 修辞关系标注及篇章修辞结构树的构造
3.5.1 分号句层级及以上的修辞结构标注
3.5.2 逗号子句层级的修辞结构标注
3.6 工具和流程
3.7 质量控制和检验
3.8 小结
第四章 标注篇章衔接标记特征
4.1 标注对象
4.2 理论框架
4.2.1 连接词
4.2.2 指代词
4.. 语气词
4.2.4 标点符号
4.3 自动标注
4.4 人工标注
4.4.1 标注内容(通用部分)
4.4.2 软件工具
4.4.3 标注流程和质量控制
4.5 统计分析和参数选择
4.6 小结
第五章 数据分析
5.1 财经评论语料库篇章结构特点
5.1.1 修辞结构树特征
5.1.2 分号句层级上的RR概率分布
5.1.3 小结
5.2 但、但是
5.2.1 前人成果
5.2.2 标注方案
5.. 数据结果
5.2.4 讨论
5.2.5 小结
5.3 这、那
5.3.1 前人成果
5.3.2 标注方案
5.3.3 数据结果
5.3.4 讨论
5.3.5 小结
5.4 吗、?
5.4.1 前人成果
5.4.2 标注方案
5.4.3 数据结果
5.4.4 讨论
5.4.5 小结
第六章 应用测试——以“因为”为例
6.1 研究背景
6.2 任务分析
6.3 学习工具
6.4 数据处理、结果及讨论
6.5 小结
第七章 讨论
7.1 修辞结构树的理论和工程价值
7.1.1 修辞结构树和修辞关系的质
7.1.2 修辞结构的层级同质
7.1.3 修辞结构树与依存句法树
7.2 对RR与DCM的理解
7.2.1 RR的多义和模糊
7.2.2 DCM的变异和多义
7.. RR与DcM问的多对多映
7.2.4 多义、多因分析与多任务学习
7.3 对语料库人工标注的理解
7.3.1 人T标注的准确和挑战
7.3.2 一致指标的解读
7.3.3 可能的解决方案
7.4 数据挖掘技术在语言工程和理论研究的应用
第八章 结语
第九章 附录
9.1 中文RR关系集(按中文名称排序)
9.2 中文RR定义及示例(按英文名称排序)
9.2.1 addition-n(附力口-n)
9.2.2 addition-s(附力n-s)
9.. antithesis-s(转折-s)
9.2.4 attribution-m(引述-m)
9.2.5 attribution-S(弓I述-S)
9.2.6 background-S(背景-S)
9.2.7 circumstance-S(环境-S)
9.2.8 concession-n(让步-n)
9.2.9 concession-S(让步-S)
9.2.10 condition-S(条件-S)
9.2.11 conjunction-m(并列-m)
9.2.12 contrast-m(对立-m)
9.2.13 disjunction-m(析取-n1)
9.2.14 elaboration-S(详述-S)
9.2.15 enablement-S(使能-S)
9.2.16 evaluation-m(评价-m)
9.2.17 evaluation-n(评价-n)
9.2.18 evaluation-S(评价-S)
9.2.19 evidence-S(据-S)
9.2.20 interpretation-n(解释-n)
9.2.21 interpretation-S(解释-S)
9.2.22 joint-Ill(联接-111)
9.2. justify-n(论-n)
9.2.24 justify-S(论-S)
9.2.25 list-m(罗列-U1)
9.2.26 means-S(方式-S)
9.2.27 motivation-S(动机-S)
9.2.28 nonvolitional-cause-S(非意愿原因-S,NVC)
9.2.29 nonvolitional-cause-result-m(非意愿冈果-m,NCR)
9..0 nonvolitional-result-S(非意愿结果-S,NVR)
9..1 otherwise-S(否则-S)
9..2 preparation-S(准备-S)
9.. purpose-S(目的-S)
9..4 question-m(问答-m)
9..5 question-S(问答-S)
9.. restatement-S(重述-S)
9.. same-unit-ITI(同一单元-m)
9.. sequence-ml(主观语用序列-Hi)
9.. sequence-m2(客观语义序列-n1)
9.2.40 solution-m(解答-111)
9.2.41 solution-n(解答-n)
9.2.42 solution-S(解答-S)
9.2.43 summalT-S(总结-S)
9.2.44 topic-eonnnent-tit(话题一评论-m)
9.2.45 unconditional-S(无条件-S)
9.2.46 unless-s(除非-S)
9.2.47 volitional-casue-S(意愿原因-S,VC)
9.2.48 volitional-cause-result-m(意愿因果-1TI,VCR)
9.2.49 volitional-result-S(意愿结果-s,VR)
9.2.50 777一S(未知关系)
9.3汉语RR标注关系优选协议及相关说明(2.0)
9.4 CRST-DT树形构造规范(2017.6)
9.4.1 树形选择
9.4.2 N的确定
9.4.3 非树结构的处理
9.5 标注样例(CJPL2224725)
9.5.1 原文
9.5.2 标注结果
参考文献
索 引
后记.4.1 树形选择
9.4.2 N的确定
9.4.3 非树结构的处理
9.5 标注样例(CJPL2224725)
9.5.1 原文
9.5.2 标注结果
参考文献
索 引
后记
乐明,浙江大学副教授、“求是青年学者”。曾师从冯志伟研究员,于2006年获中国传媒大学语言学及应用语言学博士,研究方向为计算语言学。2011年在美国新墨西哥大学语言学系访问,师从Joan Bybee教授,研究方向为语化理。已发表多篇AHCI/CSSCI/SCI/SSCI语言学,负责完成社科青年项目一项及省部级项目两项。
目前主要的研究方向是语言资源的开发和利用,重点关注关联词语和人称代词在各类自然语篇中的分布和功能,通过制定详细的工作手册和标注规范,指导篇章语料库的构建以及目标词语在,语料库中的多维度标注,在此基础上用进行量化的语言学本体研究。
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