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融合全局词语边界特征的中文命名实体识别方法
被引量:
6
1
作者
刘冰洋
伍大勇
+1 位作者
刘欣然
程学旗
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2017年第2期86-91,共6页
目前在中文命名实体识别的任务中经常采用有监督的字序列标注模型。我们在实际应用中发现,基于字序列标注模型的中文命名实体识别模型对于词语边界的识别错误是影响识别效果的主要因素之一,边界错误平均占错误结果中的47.5%。该文通过...
目前在中文命名实体识别的任务中经常采用有监督的字序列标注模型。我们在实际应用中发现,基于字序列标注模型的中文命名实体识别模型对于词语边界的识别错误是影响识别效果的主要因素之一,边界错误平均占错误结果中的47.5%。该文通过在平均感知机模型中引入全局的词语边界特征,使得人名、地名、机构名识别的F值平均提升了0.04并降低了边界错误占错误结果的比例。
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关键词
命名实体识别
字序列标注
全局特征
词语边界特征
下载PDF
职称材料
题名
融合全局词语边界特征的中文命名实体识别方法
被引量:
6
1
作者
刘冰洋
伍大勇
刘欣然
程学旗
机构
中国科学院计算技术研究所网络数据科学与工程研究中心
中国科学院大学
国家计算机网络应急技术处理协调中心
出处
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2017年第2期86-91,共6页
基金
国家自然科学基金(61232010
61100083)
+3 种基金
国家973课题(2012CB316303)
国家863课题(2012AA011003)
国家科技支撑计划(2012BAH46B04)
国家安全专项(2013A140)
文摘
目前在中文命名实体识别的任务中经常采用有监督的字序列标注模型。我们在实际应用中发现,基于字序列标注模型的中文命名实体识别模型对于词语边界的识别错误是影响识别效果的主要因素之一,边界错误平均占错误结果中的47.5%。该文通过在平均感知机模型中引入全局的词语边界特征,使得人名、地名、机构名识别的F值平均提升了0.04并降低了边界错误占错误结果的比例。
关键词
命名实体识别
字序列标注
全局特征
词语边界特征
Keywords
named entity recognition
sequence labeling
global feature
word boundary feature
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合全局词语边界特征的中文命名实体识别方法
刘冰洋
伍大勇
刘欣然
程学旗
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2017
6
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