【导读】自然语言处理是实现人工智能、通过图灵测试的关键。虽然目前深度学习在自然语言处理上取得了巨大的突破,对自然语言的深度理解仍需要复杂知识的支持,来实现从理解字面意思到言外之意的跃迁。本文介绍清华大学刘知远的《知识指导的自然语言处理》。
深度学习在自然语言处理取得了巨大图谱,它能够高效学习多粒度语言单元间复杂语义关联。但是仅仅依靠深度学习并不能完成对自然语言的深度理解。对自然语言的深度理解需要从字面意义到言外之意的跃迁,这需要引入复杂知识的支持。HowNet等知识库通过人工标注的方式积累了大量的知识,通过深度学习+知识图谱这种双向驱动的自然语言处理技术和体系,可以充分发挥深度学习和知识库的作用,更深层次地理解自然语言。
本文介绍清华大学刘知远老师的《知识指导的自然语言处理》,大致内容如下:
自然语言处理与AI
数据驱动的自然语言处理:深度学习
自然语言的特点与技术挑战
表示学习
深度学习+知识图谱 双向驱动的自然语言处理技术体系
语言知识库
HowNet
深度学习与HowNet
融合义原知识的词义表示学习
融合义原知识的神经语言模型
基于语义表示学习的义原推荐
义原只是计算相关论文
世界知识库
知识表示学习
世界知识的分布式表示学习
知识指导的实体细粒度分类
知识知道的神经网络文档排序
知识指导的预训练语言模型
世界知识指导自然语言处理相关论文
知识获取
神经网络知识获取技术
高效鲁棒的知识获取技术
开源工具
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附部分预览:
参考链接:
http://nlp.csai.tsinghua.edu.cn/~lzy/talks/2019_knowledge_guided_nlp_cn.pdf
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