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關于自然語言處理技術的分析與研究

2020-06-19 08:20:16王丁
科技創新導報 2020年7期
關鍵詞:機器學習深度學習

王丁

摘? ?要:在大數據時代下,自然語言處理技術是高效獲取數據的關鍵技術,也是人工智能領域的重要研究方向。自然語言處理涵蓋學科領域較廣,涉及數學、語言學、計算機等多學科知識,其實質是在計算機科學與人工智能融合發展背景下形成的一種信息處理技術。本文分析了自然語言處理技術體系的整體框架,以及自然語言處理技術的主流方法,并研究了自然語言處理技術的應用領域,期望對推進自然語言處理技術的發展與應用有所幫助。

關鍵詞:自然語言處理技術? 機器學習? 深度學習? 卷積神經網絡

中圖分類號:TP391.1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2020)03(a)-0141-02

隨著機器學習方法的不斷發展,傳統的機器學習與深度學習都對自然語言處理技術產生了深遠影響。與傳統的機器學習相比,基于深度學習的自然語言處理技術更具有應用優勢,可通過運用卷積神經網絡實現對語言特征的自動學習,適用于復雜的自然語言處理領域,使自然語言處理技術在信息檢索、智能問答、機器翻譯等方面發揮出更大的應用價值。

1? 自然語言處理技術體系的整體框架

自然語言處理技術是讓計算機學習、理解并生成人類語言的一種技術,以實現對人類語言的智能化處理,提高數據處理效率,輔助人們解決各種文本處理問題。自然語言處理的整體框架主要包括以下四個方面:(1)篇章級。包括適用于單文檔分析的文檔分類技術、文檔主題抽取技術、文檔結構分析技術、文檔語義表示技術,以及適用于多文檔分析的文檔聚類技術、文本相似度技術、PLSA主題模型技術等。(2)短串級。包括是適用于短串變換的同義詞替換技術、語義歸一化技術、糾錯技術、省略技術,適用于短串解析的結構分析技術、Term重要性技術,以及適用于短串語義表示的短串語義表示技術、短串主題分析技術等。(3)Term級。包括適用于詞法分析的分詞技術、未登錄詞識別技術、詞性標注技術,適用于Term語義表示的屬性、語義,以及適用于Term關系的antology構建技術、詞匯關系計算技術、同義關系技術等。(4)數據。主要來源于底層資源、公共數據、知識庫和詞典。

2? 自然語言處理技術的主流方法

2.1 基于傳統機器學習的自然語言處理技術

自然語言處理可將處理任務進行分類,形成多個子任務,傳統的機械學習方法可利用SVM(支持向量機模型)、Markov(馬爾科夫模型)、CRF(條件隨機場模型)等方法對自然語言中多個子任務進行處理,進一步提高處理結果的精度。但是,從實際應用效果上來看,仍存在著以下不足:(1)傳統機器學習訓練模型的性能過于依賴訓練集的質量,需要人工標注訓練集,降低了訓練效率。(2)傳統機器學習模型中的訓練集在不同領域應用會出現差異較大的應用效果,削弱了訓練的適用性,暴露出學習方法單一的弊端。若想讓訓練數據集適用于多個不同領域,則要耗費大量人力資源進行人工標注。(3)在處理更高階、更抽象的自然語言時,機器學習無法人工標注出來這些自然語言特征,使得傳統機器學習只能學習預先制定的規則,而不能學規則之外的復雜語言特征。

2.2 基于深度學習的自然語言處理技術

深度學習是機器學習的一大分支,在自然語言處理中需應用深度學習模型,如卷積神經網絡、循環神經網絡等,通過對生成的詞向量進行學習,以完成自然語言分類、理解的過程。與傳統的機器學習相比,基于深度學習的自然語言處理技術具備以下優勢:(1)深度學習能夠以詞或句子的向量化為前提,不斷學習語言特征,掌握更高層次、更加抽象的語言特征,滿足大量特征工程的自然語言處理要求。(2)深度學習無需專家人工定義訓練集,可通過神經網絡自動學習高層次特征。

以短文本情感分析為例,在基于傳統機器學習的自然語言處理中,普遍存在著因多義詞引起的歧義問題,以及上下文信息缺乏問題,降低了短文本情感分析結果的準確性。而基于卷積神經網絡的自然語言處理技術,能夠對傳統基于單詞層面的卷積神經網絡模型進行優化,加入單詞和句子方面的特征,構建起基于單詞加句子的卷積神經網絡模型,通過輸入向量化后的句子矩陣,提取更高抽象度的特征,并對相應的分類函數和全連接層進行結果分類,從句子整體角度出發理解多義詞的含義以及整句語義,以完成文本情感分析過程。由此可見,基于卷積神經網絡的自然語言處理技術能夠減少網絡模型的工作量,提高對比分析的性能。

3? 自然語言處理技術的應用領域

3.1 應用于檢索領域

在檢索領域中,自然語言處理技術的應用體現在提高檢索結果精確度方面。常規的搜索引擎存在如下缺陷,即用戶以關鍵詞的方式進行檢索時,會出現大量無關的信息,不但影響了檢索效率,而且還會占用一定的資源。而自然語言處理技術的應用,能夠使搜索引擎更好地理解用戶需求,檢索效率隨之提升。通過自然語言處理技術能夠使搜索引擎變得更加智能化。

3.2 應用于數據整合領域

在數據整合領域中,自然語言處理技術的應用體現在提高數據處理質量方面。通過建立語料庫,可對不同類型的自然語言進行處理,在此基礎上能夠使出輸出的指令得到優化,給IT技術的擴展應用創造有利條件。同時,依托自然語言處理技術搭建相關的平臺,按照具體的交互需要,構建相應的處理系統,在深入研究語法、語義等技術的基礎上,增強平臺的實用性,由此可使數據處理質量得到大幅度提升,自然語言處理技術的應用優勢在此得以顯現。

3.3 應用于語音識別領域

在語音識別領域中,自然語言處理技術的應用主要體現在提高語音識別系統有效性方面,借助語音能夠對智能設備進行操控。如在飛機的飛行控制系統中應用語音控制操縱桿系統后,飛行員只需要輸入語音指令,便可對飛機的飛行進行操控。由于不同的飛行員具有不同的語音習慣,為對語音進行準確識別,系統能夠在線學習,對相關的數據進行整合。該系統在飛機上的運用,為智能化飛行任務的完成提供了條件,彰顯出自然語言處理技術的價值。

3.4 應用于醫學領域

在醫學領域中,自然語言處理技術的應用主要體現在醫學影像報告的信息提取中。通過自然語言處理技術能夠將報告中有利用價值的信息提取出來,并進行整合,從而發現報告與臨床信息之間存在的聯系,為醫師分析影像報告提供幫助。在應用自然語言處理技術對影像報告中的信息進行提取時,計算機會先對詞匯進行分割,并對詞根進行判別,完成詞匯概念的識別,通過分析詞匯的語義,得到相應的醫學概念;特征提取完畢后,計算機會對提取結果進行自動檢索,看其中是否存在目標概念,并判斷是否能夠基于這一概念推導出臨床結局;完成特征加工后,要為計算機提供標準數據進行訓練,提高其穩定性和準確性。

4? 結語

總而言之,自然語言處理技術是信息檢索和人工智能研究領域中的關鍵技術。自然語言處理技術要基于深度學習方法進行不斷改進,以期在自然語言處理任務上達到更好的處理效果,并確保自然語言處理技術能夠廣泛應用于信息檢索、數據整合、語言識別和醫學等領域,從而促進人工智能在更多領域得以成功應用。

參考文獻

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