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摘要:
文本信息抽取是处理海量文本的重要手段之一.最大熵模型提供了一种自然语言处理的方法.提出了一种基于最大熵的隐马尔可夫模型文本信息抽取算法.该算法结合最大熵模型在处理规则知识上的优势,以及隐马尔可夫模型在序列处理和统计学习上的技术基础,将每个观察文本单元所有特征的加权之和用来调整隐马尔可夫模型中的转移概率参数,实现文本信息抽取.实验结果表明,新的算法在精确度和召回率指标上比简单隐马尔可夫模型具有更好的性能.
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文献信息
篇名 基于最大熵的隐马尔可夫模型文本信息抽取
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 人工智能 文本信息抽取 隐马尔可夫模型 最大熵
年,卷(期) 2005,(2) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 236-240
页数 5页 分类号 TP391
字数 4637字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0372-2112.2005.02.011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 林亚平 湖南大学计算机与通信学院 231 2974 26.0 42.0
2 周顺先 湖南大学计算机与通信学院 15 268 6.0 15.0
3 刘云中 湖南大学计算机与通信学院 2 248 2.0 2.0
4 陈治平 湖南大学计算机与通信学院 42 947 18.0 30.0
5 蔡立军 湖南大学计算机与通信学院 37 352 9.0 18.0
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研究主题发展历程
节点文献
人工智能
文本信息抽取
隐马尔可夫模型
最大熵
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
相关基金
湖南省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hunan Province
官方网址:http://jj.hnst.gov.cn/
项目类型:一般面上项目
学科类型:
论文1v1指导