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摘要:
互联网中存在海量易获取的自然语言形式地址描述文本,其中蕴含丰富的空间信息。针对其非结构化特点,提出了自动提取中文自然语言地址描述中词语和句法信息的方法,以便深度挖掘空间知识。首先,根据地址语料中字串共现的统计规律设计一种不依赖地名词典的中文分词算法,并利用在地址文本中起指示、限定作用的常见词语组成的预定义词表改善分词效果及辅助词性标注。分词完成后,定义能够表达中文地址描述常用句法的有限状态机模型,进而利用其自动匹配与识别地址文本的句法结构。最后,基于大规模真实语料的统计分词及句法识别实验表明了该方法的可用性及有效性。
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文献信息
篇名 非结构化中文自然语言地址描述的自动识别
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 地址描述 自然语言 中文分词 句法识别
年,卷(期) 2016,(23) 所属期刊栏目 热点与综述
研究方向 页码范围 19-24
页数 6页 分类号 TP391
字数 6896字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1512-0386
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 张勤 长安大学地质工程与测绘学院 137 1623 21.0 32.0
2 赵卫锋 长安大学地质工程与测绘学院 2 7 2.0 2.0
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自然语言
中文分词
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计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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