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      정확한 해답 추출을 위한 개념 기반의 질의 분석 = Concept-based Question Analysis for Accurate Answer Extraction

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      This paper describes a concept-based question analysis to analyze concept which is more important than keyword for the accurate answer extraction. Our idea is that we can extract correct answers from various paragraphs with different structures when w...

      This paper describes a concept-based question analysis to analyze concept which is more important than keyword for the accurate answer extraction. Our idea is that we can extract correct answers from various paragraphs with different structures when we use well-defined concepts because concepts occurred in questions of same answer type are similar. That is, we will analyze the syntactic and semantic role of each word or phrase in a question in order to extract more relevant documents and more accurate answer in them. For each answer type, we define a concept frame which is composed of concepts commonly occurred in that type of questions and analyze user's question by filling a concept frame with a word or phrase. Empirical results show that our concept-based question analysis can extract more accurate answer than any other conventional approach. Also, concept-based approach has additional merits that it is language universal model, and can be combined with arbitrary conventional approaches.

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      국문 초록 (Abstract)

      본 논문에서는 정확한 해답 추출을 위해 키워드보다 중요한 역할을 하는 개념을 분석하는 개념 기반 질의 분석에 대해 기술한다. 해답 유형이 같은 질의들에서 나타나는 개념은 유사하기 때...

      본 논문에서는 정확한 해답 추출을 위해 키워드보다 중요한 역할을 하는 개념을 분석하는 개념 기반 질의 분석에 대해 기술한다. 해답 유형이 같은 질의들에서 나타나는 개념은 유사하기 때문에 이러한 개념들을 잘 정의하여 이용할 경우, 해답을 포함하는 다양한 형태의 구문으로부터 보다 정확한 해답을 추출할 수 있다는 것이 본 논문의 주요 아이디어이다. 즉, 해답을 포함하는 문서와 그 문서 내에 있는 해답을 좀 더 정확하게 추출하기 위해 질문에 있는 각 단어나 구절들의 구문 및 의미 역할을 파악하고자 하는 것이다. 이를 위해, 정답 유형별로 그 유형의 질문에서 공통으로 나타나는 주요 개념들로 구성된 개념 프레임을 정의하고, 사용자 질의를 분석하여 개념 프레임을 채우는 과정으로 질의 분석을 수행한다. 실험 결과 본 논문에서 제안한 개념 기반 방식이 기존의 질의분석 기법에 비해 높은 정답 추출 성능을 보여주었다. 본 논문에서 제안한 개념 기반 접근 방법은 언어에 관계없이 적용 가능한 모델이며, 또한 기존 방식과 함께 사용할 수 있는 장점도 있다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 강승식, "한글 문서의 색인어와 색인 기법" 22 (22): 72-77, 2004

      2 김학수, "한국어 질의응답시스템을 위한 지지벡터기계 기반의 질의유형분류기" 한국정보과학회 30 (30): 466-475, 2003

      3 황이규, "질의응답 기술 개발" 11 (11): 48-56, 2004

      4 장명길, "의미기반 정보검색" 19 (19): 7-18, 2001

      5 J. Prager, "The Use of Predictive Annotation for Question Answering in TREC8" 1999

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      8 E. M. Voorhees, "Overview of the TREC 2005 Question Answering Track" 2005

      9 E. M. Voorhees, "Overview of the TREC 2005 Question Answering Track" 2005

      10 J. Kupiec, "MURAX: A Robust Linguistic Approach For Question Answering Using An On-Line Encyclopedia" 181-190, 1993

      1 강승식, "한글 문서의 색인어와 색인 기법" 22 (22): 72-77, 2004

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      10 J. Kupiec, "MURAX: A Robust Linguistic Approach For Question Answering Using An On-Line Encyclopedia" 181-190, 1993

      11 D. Moldovan, "LASSO: A Tool for Surfing the Answer Net" 1999

      12 B. V. Dobrow, "Conceptual Indexing Using thematic Representation of Texts"

      13 G. S. Mann, "A Statistical Method for Short Answer Extraction" 13-30, 2001

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      2021-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2018-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2007-05-04 학회명변경 영문명 : The Korea Contents Society -> The Korea Contents Association KCI등재후보
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      2016 1.21 1.21 1.26
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      1.29 1.25 1.573 0.33
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