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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이재성 (충북대학교)
저널정보
Korean Institute of Information Scientists and Engineers 정보과학회논문지 : 소프트웨어 및 응용 정보과학회논문지 : 소프트웨어 및 응용 제38권 제5호
발행연도
2011.5
수록면
257 - 268 (12page)

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확률 모델을 기반으로 만들어진 형태소 분석기는 형태소 품사 부착 말뭉치의 다양한 언어 현상과 태깅 원칙을 바로 학습할 수 있으므로 다양한 분야에 대한 적응력이 높다. 본 논문에서는 한국어 형태소 분석을 위한 3단계 확률 모델을 제안한다. 이 모델은 분석 단계를 형태소 복원, 분리, 태깅의 3단계로 나누어 독립된 모듈로 처리함으로써 기존의 2단계 확률 모델보다 처리 복잡도를 줄였다. 또한, 음절 대신 자소 단위의 처리를 하고, 형태소 전이 확률을 이용하여 형태소 분리를 함으로써 다양한 품사 태깅 원칙을 학습할 수 있도록 했다. 모델의 성능 평가는 세종 계획 프로젝트에서 개발한 문어체 및 구어체 형태소 부착 말뭉치에 대해 실험하였고 기존의 방법들과 비교하였다.

목차

요약
Abstract
1. 서론
2. 관련 연구
3. 3단계 확률 모델
4. 실험 및 평가
5. 결론
참고문헌

참고문헌 (28)

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