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== <font color="#FF0000">News </font> <font style="background-color:yellow">(最新消息)</font> == == CCL-2021依存句法分析领域移植评测 == * CCL-2021评测页面 * 我们的参赛邀请函pdf == 汉语开放依存句法树库(CODT)标注情况介绍 == * [http://hlt.suda.edu.cn/index.php/CODT 网址] ==数据使用协议== <!-- * [http://hlt.suda.edu.cn/~zhli/codt/codt-sharing-agreement.pdf 标注数据使用协议下载](团队负责人签字,如果是公司,必须是公司法人签字) * [http://hlt.suda.edu.cn/~zhli/nlpcc2019-shared-task/alibaba-unlabeled-data-share-2019.4.4.doc 无标注数据使用协议下载] (机构、学院、学校或公司盖章) * <font style="background-color:yellow">请仔细阅读两个协议,并根据要求签署两个协议,然后统一发邮件给周明月同学</font> * <font style="background-color:yellow">请用机构的官方邮箱发送协议</font> ** <font color="#FF0000">由于版权保护问题,我们只面向机构、单位等团体开放数据;对于公司,我们仅面向从事句法分析研究的公司开放数据,签署协议前请先咨询我们是否有可能共享数据;解释权归我们课题组。</font> ** <font color="#FF0000">如果您不需要无标注数据,那么只需要签署标注数据使用协议。</font> * <font style="background-color:yellow">您还需要将[http://tcci.ccf.org.cn/conference/2019/dldoc/SharedTaskRegistrationForm.docx NLPCC评测报名表]发送给NLPCC评测组织方,也请同时发给周明月同学。</font> --> == 评测数据下载 == <!-- * [http://hlt.suda.edu.cn/index.php/Nlpcc-2019-shared-task-Readme 数据说明Readme] * 训练集/开发集/无标注数据 ** [http://hlt.suda.edu.cn/~zhli/nlpcc2019-shared-task/train_dev_2019.4.8.zip 训练集开发集数据 下载] ** [http://hlt.suda.edu.cn/~zhli/nlpcc2019-shared-task/unlabeled_2019.4.8.zip 无标注数据 下载] ** 解压密码,我们收到数据使用协议后回复邮件告知 * <font color="#FF0000">测试集数据 </font> ** [http://hlt.suda.edu.cn/~zhli/nlpcc2019-shared-task/test_2019.5.15.zip 无答案测试集数据 下载] *** 无答案测试集密码与“训练集开发集数据”解压密码相同 ** [http://hlt.suda.edu.cn/~zhli/nlpcc2019-shared-task/test_answer_2019.6.24.zip 有答案测试集数据 下载] * 预训练词向量下载:我们分别提供了50维、100维、300维的预训练词向量: ** [http://hlt.suda.edu.cn/~zhli/nlpcc2019-shared-task/word_embedding50.zip 50维下载] ** [http://hlt.suda.edu.cn/~zhli/nlpcc2019-shared-task/word_embedding100.zip 100维下载] ** [http://hlt.suda.edu.cn/~zhli/nlpcc2019-shared-task/word_embedding300.zip 300维下载] --> == <font color="#FF0000">结果提交(2021.mm.dd deadline)</font> == <!-- *请在2019年5月25日23:59之前提交您的最终结果,您在提交时请注意以下几点 ** 测试结果文件请参考 Dev 数据及 Readme,确保每个文件严格采用 CoNLL 格式; ** 测试结果文件中除了包含原有的信息外,还需要在对应列给出您预测出的对应词的核心词head及其依存关系标签label; ** 提交结果时,请将所有测试结果文件打包成一个压缩文件后(zip/tar.gz)发送给彭雪同学(xpeng1117@qq.com),压缩文件的名字为 “队伍名.tar.gz”或“队伍名.zip”,队伍名为英文; ** 压缩文件内请严格按照如下目录/文件命名和组织形式(没有参加的子任务忽略即可),方便我们后续处理: *** subtask1-un-closed/PC-Test.out.conll *** subtask1-un-closed/PB-Test.out.conll *** subtask1-un-closed/ZX-Test.out.conll *** subtask2-semi-closed/PC-Test.out.conll *** ... *** subtask3-un-open/PC-Test.out.conll *** ... *** subtask4-semi-open/PC-Test.out.conll *** ... ** 对于任何一个子任务,所有参赛队伍必须提交PC、PB、ZX 3 个目标领域的测试结果。 --> == <font color="#FF0000">评测结果</font> == == 评价脚本下载 == * [http://hlt.suda.edu.cn/~zhli/nlpcc2019-shared-task/evaluate.py 评价脚本下载] ** 执行命令:python3 evaluate.py gold.conll sys.conll ** 数据集需要为CoNLL格式,与我们提供的数据集格式相同。
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