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Decision-Tree-Based Markov Model for Phrase Break Prediction
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  • Decision-Tree-Based Markov Model for Phrase Break Prediction
  • Decision-Tree-Based Markov Model for Phrase Break Prediction
저자명
Kim. Sang-Hun,Oh. Seung-Shin
간행물명
ETRI journal
권/호정보
2007년|29권 4호|pp.527-529 (3 pages)
발행정보
한국전자통신연구원
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper, a decision-tree-based Markov model for phrase break prediction is proposed. The model takes advantage of the non-homogeneous-features-based classification ability of decision tree and temporal break sequence modeling based on the Markov process. For this experiment, a text corpus tagged with parts-of-speech and three break strength levels is prepared and evaluated. The complex feature set, textual conditions, and prior knowledge are utilized; and chunking rules are applied to the search results. The proposed model shows an error reduction rate of about 11.6% compared to the conventional classification model.