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BERT와 지식 그래프를 이용한 한국어 문맥 정보 추출 시스템Korean Contextual Information Extraction System using BERT and Knowledge Graph

Other Titles
Korean Contextual Information Extraction System using BERT and Knowledge Graph
Authors
유소엽정옥란
Issue Date
Jun-2020
Publisher
한국인터넷정보학회
Keywords
문맥 정보 추출; 인물 추출; 관계 추출; 감정 추출; BERT; 지식 그래프; contextual information extraction; person extraction; relation extraction; sentiment extraction; BERT; knowledge graph
Citation
인터넷정보학회논문지, v.21, no.3, pp.123 - 131
Journal Title
인터넷정보학회논문지
Volume
21
Number
3
Start Page
123
End Page
131
URI
https://scholarworks.bwise.kr/gachon/handle/2020.sw.gachon/60554
DOI
10.7472/jksii.2020.21.3.123
ISSN
1598-0170
Abstract
인공지능 기술의 비약적 발전과 함께 사람의 언어를 다루는 자연어 처리 분야 역시 활발하게 연구가 진행되고 있다. 특히 최근에는 구글에서 공개한 언어 모델인 BERT는 대량의 코퍼스를 활용해 미리 학습시킨 모델을 제공함으로써 자연어 처리의 여러 분야에서좋은 성능을 보이고 있다. BERT에서 다국어 모델을 지원하고 있지만 한국어에 바로 적용했을 때는 한계점이 존재하기 때문에 대량의한국어 코퍼스를 이용해 학습시킨 모델을 사용해야 한다. 또한 텍스트는 어휘, 문법적인 의미만 담고 있는 것이 아니라 전후 관계, 상황과 같은 문맥적인 의미도 담고 있다. 기존의 자연어 처리 분야에서는 어휘나 문법적인 의미를 중심으로 연구가 주로 이루어졌다. 텍스트에 내재되어 있는 문맥 정보의 정확한 파악은 맥락을 이해하는 데에 있어 중요한 역할을 한다. 단어들의 관계를 이용해 연결한 지식그래프는 컴퓨터에게 쉽게 문맥을 학습시킬 수 있는 장점이 있다. 본 논문에서는 한국어 코퍼스를 이용해 사전 학습된 BERT 모델과 지식 그래프를 이용해 한국어 문맥 정보를 추출하는 시스템을 제안하고자 한다. 텍스트에서 중요한 요소가 되는 인물, 관계, 감정, 공간, 시간 정보를 추출할 수 있는 모델을 구축하고 제안한 시스템을 실험을 통해 검증한다.
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