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基于结构化表达的电力运维文本分析
被引量:
6
1
作者
祝春捷
潘坚跃
+1 位作者
王译田
陈超
《电子设计工程》
2019年第17期53-58,共6页
基于电力大数据体系信息的爆炸式增长,挖掘其深度价值,本文在结构化表达和特征提取与分析等方面提出文本分析新方法。针对电力运维领域文本特征设计基于拼音统计的中文词向量生成模型;采用卷积神经网络和条件随机场组合模型对中文词分类...
基于电力大数据体系信息的爆炸式增长,挖掘其深度价值,本文在结构化表达和特征提取与分析等方面提出文本分析新方法。针对电力运维领域文本特征设计基于拼音统计的中文词向量生成模型;采用卷积神经网络和条件随机场组合模型对中文词分类;通过结构化语义槽填充,以词频和词向量特征在事故多因素类内和类间进行统计分析和事件关联。模型语义理解准确率达到51.93%,中文实体词识别F1分数达到72.52,均取得了解析能力更强、精度更高的结果。最后对电力运维日志语料进行实例测试,验证了本方法的性能优势。
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关键词
文本挖掘
中文词向量
命名实体识别
结构化处理
语义相似度
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职称材料
题名
基于结构化表达的电力运维文本分析
被引量:
6
1
作者
祝春捷
潘坚跃
王译田
陈超
机构
国网浙江省电力有限公司杭州供电公司
西安交通大学
出处
《电子设计工程》
2019年第17期53-58,共6页
文摘
基于电力大数据体系信息的爆炸式增长,挖掘其深度价值,本文在结构化表达和特征提取与分析等方面提出文本分析新方法。针对电力运维领域文本特征设计基于拼音统计的中文词向量生成模型;采用卷积神经网络和条件随机场组合模型对中文词分类;通过结构化语义槽填充,以词频和词向量特征在事故多因素类内和类间进行统计分析和事件关联。模型语义理解准确率达到51.93%,中文实体词识别F1分数达到72.52,均取得了解析能力更强、精度更高的结果。最后对电力运维日志语料进行实例测试,验证了本方法的性能优势。
关键词
文本挖掘
中文词向量
命名实体识别
结构化处理
语义相似度
Keywords
text mining
Chinese word embeddings
named entity recognition
structural modeling
word similarity
分类号
TN99 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于结构化表达的电力运维文本分析
祝春捷
潘坚跃
王译田
陈超
《电子设计工程》
2019
6
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