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一种基于依存句法图的中文实体关系抽取模型
1
作者
冯天钰
冯浩男
+1 位作者
周筠昌
陈珂
《广东石油化工学院学报》
2021年第4期29-32,39,共5页
针对中文关系抽取中的数据稀疏和数据噪声问题,提出了基于最短依存路径的图卷积神经网络(DSP-GCN)模型。在输入层使用BERT模型对文本进行表示学习,更好地表达文本的语义,减少文本噪声的产生和传播;对于长文本实体间距离较长而导致的梯...
针对中文关系抽取中的数据稀疏和数据噪声问题,提出了基于最短依存路径的图卷积神经网络(DSP-GCN)模型。在输入层使用BERT模型对文本进行表示学习,更好地表达文本的语义,减少文本噪声的产生和传播;对于长文本实体间距离较长而导致的梯度消失问题,使用句法依存图对模型进行改善,以提高模型的抽取效果。在SemEval 2010和人物关系语料集上进行了实体关系抽取实验,验证了所提出模型的有效性。
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关键词
BERT
依存句法图
关系抽取
图卷积神经网络
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职称材料
题名
一种基于依存句法图的中文实体关系抽取模型
1
作者
冯天钰
冯浩男
周筠昌
陈珂
机构
新南威尔士大学电气工程系
广东石油化工学院计算机学院
出处
《广东石油化工学院学报》
2021年第4期29-32,39,共5页
基金
广东省自然科学基金项目(2018A030307032)
广东省普通高校重点科研平台和项目(2020ZDZX3038)
广东石油化工学院大学生创新创业训练与培育项目(733735)。
文摘
针对中文关系抽取中的数据稀疏和数据噪声问题,提出了基于最短依存路径的图卷积神经网络(DSP-GCN)模型。在输入层使用BERT模型对文本进行表示学习,更好地表达文本的语义,减少文本噪声的产生和传播;对于长文本实体间距离较长而导致的梯度消失问题,使用句法依存图对模型进行改善,以提高模型的抽取效果。在SemEval 2010和人物关系语料集上进行了实体关系抽取实验,验证了所提出模型的有效性。
关键词
BERT
依存句法图
关系抽取
图卷积神经网络
Keywords
Bert
dependency syntactic graphic
relation extraction
GCN
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
一种基于依存句法图的中文实体关系抽取模型
冯天钰
冯浩男
周筠昌
陈珂
《广东石油化工学院学报》
2021
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