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2019 Fiscal Year Final Research Report

Acquisition of cross-word frame knowledge from large texts and its application to semantic analysis

Research Project

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Project/Area Number 16K16110
Research Category

Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

Allocation TypeMulti-year Fund
Research Field Intelligent informatics
Research InstitutionNagoya University (2017-2019)
Tokyo Institute of Technology (2016)

Principal Investigator

SASANO RYOHEI  名古屋大学, 情報学研究科, 准教授 (70603918)

Project Period (FY) 2016-04-01 – 2020-03-31
Keywords格フレーム / 意味役割付与 / 単語ベクトル
Outline of Final Research Achievements

In this research project, we constructed cross-word frame knowledge by linking the Kyoto University case frames, which is automatically acquired frame knowledge, to the manually-crafted frame knowledge FrameNet and developed a Japanese semantic role labeling system based on the constructed frame knowledge. In addition, we investigated the distribution of words that belong to a certain word class in a pre-trained word vector space to improve the accuracy of frame mapping between different lexicons and different languages.

Free Research Field

自然言語処理

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

本研究では,自動獲得されたフレーム知識を,人手で整備されたフレーム知識に対応付けることで,語横断的な,言語横断的なフレーム知識を構築できることを示した.さらに,構築した知識を用いることで,英語を対象に構築された意味役割タグ付きコーパスから,日本語意味役割付与システムを構築できることを示した.また,特定の意味クラスに属する単語ベクトルが意味ベクトル空間においてどのように分布しているかに関する分析は,単語ベクトルを用いたシステムの構築において有用な知見となると期待できる.

URL: 

Published: 2021-02-19  

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