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정보과학회논문지 (Journal of KIISE)

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한글제목(Korean Title) 강화학습과 이중 상호 집중을 이용한 한국어 기계독해
영문제목(English Title) Korean Machine Reading Comprehension using Reinforcement Learning and Dual Co-Attention Mechanism
저자(Author) 이현구   김학수   Hyeon-gu Lee   Harksoo Kim  
원문수록처(Citation) VOL 45 NO. 09 PP. 0932 ~ 0936 (2018. 09)
한글내용
(Korean Abstract)
기계독해는 주어진 문서를 질문을 통해 이해하고 추론하여 문서에 나타나는 정답을 출력하는 질의응답 모델이다. 이러한 기계독해는 다양한 주의집중 방법과 종단형 신경망 모델을 기반으로 한다. 그러나 기존의 모델들은 문법적 정보와 구문 정보를 사용하지 않기 때문에 어휘 간의 긴 의존성을 가진 대답을 찾기 어려운 단점이 있다. 본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 품사와 의존 구문 최단 경로를 반영한 이중 주의집중 방법의 기계독해 모델을 제안한다. 또한, 성능을 향상시키기 위해 F1-score를 보상으로 하는 강화학습 방법을 제안한다. 문서와 질의로 구성된 18,863개의 실험 데이터에서 제안 시스템은 이전의 대표적인 모델보다 높은 성능(완전 일치 정확도: 0.4566, F1-score: 0.7290)을 보였다.
영문내용
(English Abstract)
Machine Reading Comprehension is a question-answering model for the purposes of understanding a given document and then finding the correct answer within the document. Previous studies on the Machine Reading Comprehension model have been based on end-to-end neural network models with various attention mechanisms. However, in the previous models, difficulties arose when attempting to find answers with long dependencies between lexical clues because these models did not use grammatical and syntactic information. To resolve this problem, we propose a Machine Reading Comprehension model with a dual co-attention mechanism reflecting part-of-speech information and shortest dependency path information. In addition, to increase the performances, we propose a reinforce learning method using F1-scores of answer extraction as rewards. In the experiments with 18,863 question-answering pairs, the proposed model showed higher performances (exact match: 0.4566, F1-score: 0.7290) than the representative previous model.
키워드(Keyword) 기계독해   이중 상호 집중   강화학습   machine reading comprehension   dual co-attentio   reinforcement learning  
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