2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、自然語言理解是人工智能領(lǐng)域的核心課題,其語義模糊特性深刻影響著自然語言理解研究。模糊語義的量化問題一直是計(jì)算機(jī)和語言學(xué)界關(guān)注的熱點(diǎn),本文基于中介真值程度度量方法研究模糊語義的量化,力求提供一種處理模糊語義的新方法。
  首先簡要介紹了自然語言理解、模糊語義量化算法的研究現(xiàn)狀,接著引入中介真值程度度量(measuring of medium truth degree,MMTD)的有關(guān)內(nèi)容,并分別闡述了一維和n維兩種情形的中介真值程度

2、度量方法。
  提出了基于MMTD的模糊語義量化算法的量化對象、量化步驟以及語法、語義規(guī)則。針對副詞在漢語語義中的作用,并根據(jù)英文副詞頻度數(shù)值研究的已有成果,建立了中文頻度副詞真值程度函數(shù);在設(shè)定中文程度副詞語氣強(qiáng)弱的程度后,建立了程度副詞的真值程度函數(shù);提出副詞連接概念;結(jié)合形容詞的褒貶區(qū)分并引入情感成分,對副詞連接的量化方法進(jìn)行了研究;最終對漢語復(fù)句進(jìn)行了真值程度度量。
  此外,本文還建立了基于MMTD的模糊語義量化框

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