《计算机应用研究杂志》发表论文赏析

基于中心化相似度矩阵的词向量方法

来源:计算机应用研究杂志2019年第2期北京时间:

作者:徐帆,王裴岩,蔡东风,

单位:沈阳航空航天大学人机智能研究中心,沈阳110136;

摘要:对基于矩阵分解的词向量方法进行了研究,发现降维前相似度矩阵质量与词向量质量存在线性相关性,提出了一种基于中心化相似度矩阵的方法。该方法使得相似(不相似或弱相似)词间的相似程度相对增强(减弱)。在WS-353和RW数据集的词语相似性实验中验证了所提出方法的有效性,两个数据集下词向量质量最高提升0.289 6和0.180 1。中心化能够提升降维前相似度矩阵质量,进而提升词向量质量。

关键词:词向量,中心化,相似度矩阵,

基金资助:辽宁省自然科学基金计划重点项目(20170540705);国家自然科学基金资助项目(61403262);;

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