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基于BERT-CRF模型的中文事件检测方法研究
被引量:
19
1
作者
田梓函
李欣
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2021年第11期135-139,共5页
事件抽取是自然语言处理中信息抽取的关键任务之一。事件检测是事件抽取的第一步,事件检测的目标是识别事件中的触发词并为其分类。现有的中文事件检测存在由于分词造成的误差传递,导致触发词提取不准确。将中文事件检测看作序列标注任...
事件抽取是自然语言处理中信息抽取的关键任务之一。事件检测是事件抽取的第一步,事件检测的目标是识别事件中的触发词并为其分类。现有的中文事件检测存在由于分词造成的误差传递,导致触发词提取不准确。将中文事件检测看作序列标注任务,提出一种基于预训练模型与条件随机场相结合的事件检测模型,采用BIO标注方法对数据进行标注,将训练数据通过预训练模型BERT得到基于远距离的动态字向量的触发词特征,通过条件随机场CRF对触发词进行分类。在ACE2005中文数据集上的实验表明,提出的中文事件检测模型与现有模型相比,准确率、召回率与F1值都有提升。
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关键词
中文事件检测
预训练模型
条件随机场(CRF)
下载PDF
职称材料
题名
基于BERT-CRF模型的中文事件检测方法研究
被引量:
19
1
作者
田梓函
李欣
机构
中国人民公安大学信息网络安全学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2021年第11期135-139,共5页
基金
国家重点研发计划(2017YFC0803700)
中国人民公安大学2019年度基本科研业务费(2019JKF424)。
文摘
事件抽取是自然语言处理中信息抽取的关键任务之一。事件检测是事件抽取的第一步,事件检测的目标是识别事件中的触发词并为其分类。现有的中文事件检测存在由于分词造成的误差传递,导致触发词提取不准确。将中文事件检测看作序列标注任务,提出一种基于预训练模型与条件随机场相结合的事件检测模型,采用BIO标注方法对数据进行标注,将训练数据通过预训练模型BERT得到基于远距离的动态字向量的触发词特征,通过条件随机场CRF对触发词进行分类。在ACE2005中文数据集上的实验表明,提出的中文事件检测模型与现有模型相比,准确率、召回率与F1值都有提升。
关键词
中文事件检测
预训练模型
条件随机场(CRF)
Keywords
Chinese event detection
pre-training model
Conditional Random Field(CRF)
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于BERT-CRF模型的中文事件检测方法研究
田梓函
李欣
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2021
19
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