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题名基于问题回答模式的中文事件抽取
被引量:1
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作者
刘泽旖
余文华
洪智勇
柯冠舟
谭荣杰
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机构
五邑大学智能制造学部
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2023年第2期153-160,共8页
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基金
广东省自然科学基金(2020A1515011468,2016A0303010003)
广东大学科研项目(2019KTSCX189,2018KTSCX235,2018WZDXM014)
五邑大学与港澳联合研发基金(2019WGALH21)。
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文摘
事件抽取是自然语言处理领域的一项基本任务。以问题回答模式进行事件抽取可以解决传统事件抽取方法存在的无法捕捉到不同事件类型中具有相似性的参数角色的语义信息等问题。目前相关学者以该模式提出的英文事件抽取方法受语言壁垒限制,其提出的问题模板在中文文本上提取效果不理想。为解决此问题,设计了一套符合中文事件抽取的问题模板的生成规则,选择BERT预训练模型作为中文事件抽取的基础模型,将问题回答模式应用到中文事件抽取任务中,并在ACE2005中文数据集进行测试。结果显示,在触发词识别、触发词分类、论元参数识别和论元参数的评价指标上,F1值分别达到77.7%、68.5%、51.5%和48.0%,在一定程度上验证了设计的问题模板的生成规则的有效性以及将问题回答模式应用到中文事件抽取任务中具有良好的抽取性能。
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关键词
事件抽取
问题回答
自然语言处理
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Keywords
event extraction
question answering
natural language processing
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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