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大模型时代下的汉语自然语言处理研究与探索
简介:自然语言处理是实现人机交互的关键步骤,而汉语自然语言处理(Chinese natural language processing,CNLP)是其中的重要组成部分.随着大模型技术的发展,CNLP进入了一个新的阶段,这些汉语大模型具备更强的泛化能力和更快的任务适应性.然而,相较于英语大模型,汉语大模型在逻辑推理和文本理解能力方面仍存在不足.介绍了图神经网络在特定CNLP任务中的优势,进行了量子机器学习在CNLP发展潜力的调查.总结了大模型的基本原理和技术架构,详细整理了大模型评测任务的典型数据集和模型评价指标,评估比较了当前主流的大模型在CNLP任务中的效果.分析了当前CNLP存在的挑战,并对CNLP任务的未来研究方向进行了展望,希望能帮助解决当前CNLP存在的挑战,同时为新方法的提出提供了一定的参考.展开
学者:黄施洋奚雪峰崔志明
关键词:汉语自然语言处理图神经网络量子机器学习汉语大模型
分类号:TP391.1(计算技术、计算机技术)
资助基金:国家自然科学基金;62176175;江苏省六大人才高峰高层次人才项目;苏州市科技计划项目
论文发表日期:
在线出版日期:2025-01-16 (网站首发日期)
页数:18(80-97)