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基于上下文信息和排序学习的实体链接方法 被引量:5
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作者 谭咏梅 王睿 李茂林 《北京邮电大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期33-36,共4页
为解决英语命名实体链接问题,提出了一种基于上下文信息和排序学习的实体链接方法.首先使用上下文信息对实体指称进行扩充,并在维基百科中检索候选实体列表;然后通过抽取实体指称与候选实体之间的各类特征,利用List Net排序算法对候选... 为解决英语命名实体链接问题,提出了一种基于上下文信息和排序学习的实体链接方法.首先使用上下文信息对实体指称进行扩充,并在维基百科中检索候选实体列表;然后通过抽取实体指称与候选实体之间的各类特征,利用List Net排序算法对候选实体列表进行排序,选出Top1的候选实体作为链接结果;最后对未找到候选的实体指称即NIL实体,通过实体聚类算法进行关联链接.实验结果表明,该方法在KBP 2013实体链接数据集上的F值为0.660,比KBP 2013实体链接评测中所有参赛队伍的平均F值高0.092,比系统BUPTTeam2013的F值高0.162. 展开更多
关键词 英语实体链接 上下文信息 排序学习 LIST net排序算法 实体聚类
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