摘要:為了解決遷移學(xué)習(xí)的欠適配問題,將粒模型作為候選模型的集合,通過模型選擇的方式引入目標(biāo)域的輔助模型中包含的標(biāo)注規(guī)則,提出粒模型推斷中基于似然比的模型選擇方法(likelihood ratio model selection,LRMS),實(shí)現(xiàn)了輔助模型與粒模型的融合。LRMS保持基于Viterbi算法的標(biāo)注模型對整條序列進(jìn)行計(jì)算的模式,避免了候選標(biāo)注器對上下文關(guān)系的破壞。通過大量詞性標(biāo)注實(shí)驗(yàn)表明LRMS在每個(gè)遷移學(xué)習(xí)任務(wù)中都有準(zhǔn)確率的提高,從而證明似然比模型選擇是一種有效的解決欠適配問題的方法。
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