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基于BiLSTM-CRF的中文地质时间信息抽取
被引量:
11
1
作者
刘文聪
张春菊
+4 位作者
汪陈
张雪英
朱月琴
焦守涛
鲁艳旭
《地球科学进展》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期211-220,共10页
时间信息贯穿于地质现象和事件产生、发展、消亡的整个过程中,反映了地质现象和事件的状态和演变过程。特别是,地质时间表达通常与成矿内在机制和时空演化规律有关。设计并实现了基于深度学习的通用时间和地质时间信息抽取方法。结合地...
时间信息贯穿于地质现象和事件产生、发展、消亡的整个过程中,反映了地质现象和事件的状态和演变过程。特别是,地质时间表达通常与成矿内在机制和时空演化规律有关。设计并实现了基于深度学习的通用时间和地质时间信息抽取方法。结合地质矿产文本中时间信息的描述特点,将时间信息划分为通用时间信息与地质时间信息两种类型,并对两种时间信息类型进行细分;基于自主研发的"交互式矿产信息标注软件",采用交叉验证及意见反馈模式构建了地质时间信息语料库;实现了基于双向长短期记忆神经网络-条件随机场(BiLSTM-CRF)的时间信息抽取方法;并与主流的卷积神经网络(CNN)和条件随机场(CRF)模型的抽取结果进行了比较。实验结果表明,基于双向长短期记忆神经网络-条件随机场的时间信息抽取效果最好,对总体时间抽取的F1值达到95.49%,较好地解决了地质文本中时间信息的规范化表达和结构化抽取问题。
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关键词
地质
时间
时间
抽取
时间信息语料库
条件随机场
双向长短期记忆神经网络
原文传递
题名
基于BiLSTM-CRF的中文地质时间信息抽取
被引量:
11
1
作者
刘文聪
张春菊
汪陈
张雪英
朱月琴
焦守涛
鲁艳旭
机构
合肥工业大学土木与水利工程学院
南京师范大学虚拟地理环境教育部重点实验室
自然资源部城市国土资源监测与仿真重点实验室
中国地质调查局发展研究中心
出处
《地球科学进展》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期211-220,共10页
基金
自然资源部城市国土资源监测与仿真重点实验室开放基金“面向国土资源信息感知的定性位置空间语义计算”(编号:KF-2020-05-084)
国家自然科学基金项目“‘文本—地图’结合的地理知识图谱构建方法”(编号:41971337)资助。
文摘
时间信息贯穿于地质现象和事件产生、发展、消亡的整个过程中,反映了地质现象和事件的状态和演变过程。特别是,地质时间表达通常与成矿内在机制和时空演化规律有关。设计并实现了基于深度学习的通用时间和地质时间信息抽取方法。结合地质矿产文本中时间信息的描述特点,将时间信息划分为通用时间信息与地质时间信息两种类型,并对两种时间信息类型进行细分;基于自主研发的"交互式矿产信息标注软件",采用交叉验证及意见反馈模式构建了地质时间信息语料库;实现了基于双向长短期记忆神经网络-条件随机场(BiLSTM-CRF)的时间信息抽取方法;并与主流的卷积神经网络(CNN)和条件随机场(CRF)模型的抽取结果进行了比较。实验结果表明,基于双向长短期记忆神经网络-条件随机场的时间信息抽取效果最好,对总体时间抽取的F1值达到95.49%,较好地解决了地质文本中时间信息的规范化表达和结构化抽取问题。
关键词
地质
时间
时间
抽取
时间信息语料库
条件随机场
双向长短期记忆神经网络
Keywords
Geological time
Temporal extraction
Geological time information corpus
Conditional random field
Bidirectional long short-term memory network
分类号
P628 [天文地球—地质矿产勘探]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于BiLSTM-CRF的中文地质时间信息抽取
刘文聪
张春菊
汪陈
张雪英
朱月琴
焦守涛
鲁艳旭
《地球科学进展》
CAS
CSCD
北大核心
2021
11
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