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基于百度网页的中文自动问答应用研究

发布时间:2022-01-28 01:23
  互联网给人类生活和学习带来了便利,在浩瀚的知识海洋里如何快速、准确获取所需知识?我们需要去寻求一种高效的解决办法。充分利用搜索引擎和自然语言处理技术的各自优点,采用jieba中文分词和Word2Vec词向量构建基于百度网页的中文问答系统,系统的实现引入深度学习思想。 

【文章来源】:现代计算机. 2020,(08)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

基于百度网页的中文自动问答应用研究


现代计算机(www.moderncomputer.cn)2020.03中

结语,问答系统,答案,相似度


rity_Qs={}#保存Q的相似度,便于后面检索答案forwordlist_Qinwordlists_Q_cut:similarity=model.n_similarity(wordlist_Qask_cut,wordlist_Q)Q_text="".join(wordlist_Q)#将Q分词结果还原为Q内容similarity_Qs[Q_text]=similarityreturnsimilarity_Qs44.5检索答案defsearch_A(similarity_Qs,Q_As):#按照字典similarity_Qs的value值(相似度)降序,#取Top5#遍历问题答案集,如果检索到就返回检索结果return检索结果图25问答系统原型图36结语本文对问答系统相关技术进行了分析,构建了问

问答系统,原型,答案,相似度


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【参考文献】:
期刊论文
[1]自动问答系统中的句子相似度算法的研究[J]. 周永梅,陶红,陈姣姣,张再跃.  计算机技术与发展. 2012(05)

硕士论文
[1]面向厦门旅游领域的自动问答系统[D]. 袁锦豪.厦门大学 2018
[2]MOOC环境下课程智能问答系统的设计与实现[D]. 曲强.延边大学 2018



本文编号:3613430

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