문장 랭킹 스코어와 그래프 기법을 사용한 질의 기반 생성 요약 모델 


47권  12호, pp. 1172-1180, 12월  2020
10.5626/JOK.2020.47.12.1172


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  요약

기본적인 생성 요약 모델은 문서 내 모든 중요 내용을 포함하는 짧은 요약문을 생성하는 것을 목표로 한다. 반면, 질의(Query) 기반 생성 요약 모델의 경우 문서 내에서 질의와 관련된 정보를 요약해야 한다. 기존의 질의 기반 요약 모델은 문서 내 단어들과 질의문 간의 어텐션(Attention) 메커니즘을 통해 단어의 가중치를 계산하고 이를 기반으로 문장의 중요도를 계산한다. 이러한 방식은 문서의 전체적인 문맥정보를 반영하기 어렵다는 단점이 있다. 본 논문에서는 이러한 문제를 문장 랭킹 스코어와 문장 단위 그래프 구조를 만들어 문장의 중요도뿐만 아니라 문맥 정보를 반영하여 생성 요약의 성능을 향상시킬 수 있는 새로운 생성 요약 기법을 제안한다. 실험으로 살펴본 최종 제안 모델의 성능은 같은 데이터를 사용하는 선행 모델 대비 ROUGE-1 1.44%p, ROUGE-L 0.52%p의 향상된 성능을 보인다.


  통계
2022년 11월부터 누적 집계
동일한 세션일 때 여러 번 접속해도 한 번만 카운트됩니다. 그래프 위에 마우스를 올리면 자세한 수치를 확인하실 수 있습니다.


  논문 참조

[IEEE Style]

G. Kim and Y. Ko, "Query-based Abstractive Summarization Model Using Sentence Ranking Scores and Graph Techniques," Journal of KIISE, JOK, vol. 47, no. 12, pp. 1172-1180, 2020. DOI: 10.5626/JOK.2020.47.12.1172.


[ACM Style]

Gihwan Kim and Youngjoong Ko. 2020. Query-based Abstractive Summarization Model Using Sentence Ranking Scores and Graph Techniques. Journal of KIISE, JOK, 47, 12, (2020), 1172-1180. DOI: 10.5626/JOK.2020.47.12.1172.


[KCI Style]

김기환, 고영중, "문장 랭킹 스코어와 그래프 기법을 사용한 질의 기반 생성 요약 모델," 한국정보과학회 논문지, 제47권, 제12호, 1172~1180쪽, 2020. DOI: 10.5626/JOK.2020.47.12.1172.


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