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基于最短依存路径和集成学习的化学物蛋白质关系抽取 被引量:3
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作者 程威 邵一帆 +1 位作者 钱龙华 周国栋 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2021年第4期58-65,共8页
化学物与蛋白质之间的相互作用关系抽取对精准医学和药物发现等方面的研究有着重要作用。该文提出了一种基于最短依存路径和注意力机制的双向LSTM模型,并将其应用于化学物蛋白质关系抽取。在特征上综合考虑了最短依存路径上的词性、位... 化学物与蛋白质之间的相互作用关系抽取对精准医学和药物发现等方面的研究有着重要作用。该文提出了一种基于最短依存路径和注意力机制的双向LSTM模型,并将其应用于化学物蛋白质关系抽取。在特征上综合考虑了最短依存路径上的词性、位置和依存关系类型等。在BioCreative VI CHEMPROT任务上的实验表明,该方法在基于依存信息的系统中获得了较好的F1值性能。同时,集成学习也进一步提高了化学物蛋白质关系抽取性能。 展开更多
关键词 实体关系抽取 化学物蛋白质关系抽取 最短依存路径 注意力机制
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