Meaning Representations Requirements
1. Verifiability: 참 거짓을 결정할 수 있어야 한다.
2. Unambiguous Representations: 모호성이 없어야 한다. (Ambiguity, Vagueness 모두 없어야함)
3. Canonical Form: 같은 의미에 대해 같은 Meaning Representation을 가져야 한다.
4. Inference and Variables: 추론이 가능하고 변수가 있어야 한다.
5. Expressiveness: 가능한한 많은 의미를 표현할 수 있어야 한다.
Lexical Semantics
● Lexeme: 의미와 형태(소리든 철자든)의 쌍
● Lexicon: Lexeme의 유한한 집합
● Lemma/citation form
Word Senses
● Homonymy: 형태는 같지만 의미는 다른 관계
* Homonym: 소리와 철자가 같은 두 단어
* Homophones: 소리만 같음
* Homographs: 철자만 같음
● Polysemy: 의미론적으로 연관이 있는 관계
* Metonymy: 한 성격이나 개념으로 전체의 의미를 표현. (기본적인 의미를 확장해서 사용하는 방법) 작가 - 작가의 작품, 동물 – 고기, 나무 – 과일
● Synonyms: 의미가 일치하거나 비슷한 두 단어, 특정 문장에서 한 단어가 다른 단어를 대체가능함
● Antonyms: 다른 모든 특성에서는 일치하지만, 한 특성에서 반대인 두 단어
* Binary opposition
* Reversives
● Hyponym: 하위어, Hypernym: 상위어 :: A is a hyponym of B == A⊂B
● Meronym: 부분어, Holonym: 전체어 :: 새의 부분어는 부리와 날개, 새의 하위어는 카나리아, 카나리아의 부분어는 부리와 날개 (하위어는 상위어의 부분어를 상속받음)
WordNet Noun-Relation
● Hypernym – Hyponym: meal - lunch
● Instance Hypernym – Instance Hyponym: composer - Bach
● Member Meronym – Member Holonym: copilot - crew
● Part Meronym – Part Holonym: course - meal
● Substance Meronym – Substance Holonym: oxygen – water
● Antonym: leader – follower
● Derivational Related Form: destruction – destroy
● Entail(a kind of hyponym)
Temporal Inclusion
Troponymy: limp-walk, lisp-talk
-Troponymy: snore-sleep, buy-pay
-Temporal Inclusion
Backward Presupposition: succeed-try, untie-tie
Cause: raise-rise, give-have
WSD
● Naive Bayes Classifier: P(s) Pi{P(f|s)}
● Decision list Classifier
● Dictionary-based Disambiguation: idf
Semantic Roles
● AGENT: (활동하는) 사건의 유발자, FORCE: (활동하지 않는) 사건의 유발자
● EXPERIENCE: 사건의 경험자
● THEME(PATIENT): 사건에 직접적으로 영향을 받는 대상
● RESULT: 사건의 결과
● CONTENT: 대화문과 같은 내용
● INSTRUMENT: 사건에 사용된 도구 (Intermediary Inst: 주어로 사용가능한 도구, Enabling Inst: 주어로 사용불가능한 도구)
● BENEFICIARY: 사건의 수혜자
● SOURCE: 이동의 근원
● GOAL: 이동의 목표
The intense heat/FORCE buckled the highway/THEME about three feet/RESULT.
He/AGENT melted her reserve/THEME with a husky-voiced paean/INSTRUMENT to her eyes.
But Mingo, a major Union Pacific shipping center in the 1890s,/EXPERIENCER has melted away to little more than the grain elevator/RESULT now.
Thematic Hierarchy Constraints: AGENT > INSTRUMENT > THEME
Interpretations of Complex Nominals: CN은 상황에 따라서 다양한 Semantic Relation을 가질 수 있다. 모든 CN이 이를 가지는 것은 아니고, compositional CN만 이를 가진다. 이는 Verbal compound와 Non-verbal compound로 나뉠 수 있다.
Propbank |
FrameNet |
다양한 외국어도 포함 |
영어만 |
Predicate-argument relations for Verbs |
all POS as well as Verbs |
ARG0, ARG1, ARG2 ... |
FUs |
Named Entity Recognition
● People (PER)
● Organization (ORG)
● Location (LOC)
● Geo-Political Entity (GPE)
● Facility (FAC)
● Vehicles (VEH)
Evaluation of Recognition
● Precision = N(correctly labeled responses) / N(total labeled)
● Recall = N(correctly labeled reponses) / N(should be labeled)
● F-measure = 2*P*R / (P R)
Question Answering Type
● Class1: single datum or list of items (who, when, where, how...)
● Class2: multi-sentence
● Class3: across several texts
● Class4: an analysis of retrieved information
● Class5: result of reasoning
MT Approach
● Direct Translation
● Transfer Approaches
● Interlingua Approaches
● Statistical MT
K-E MT Techniques
● Adding POS information
● Re-ordering word sequences: Parse training
● Deleting useless words
● Language modeling by part: Smaller language model has less ambiguity
● Compound sentence splitting
● Class word substitution: get richer statistics
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