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摘要:
企业知识图谱是针对金融领域为描述企业间商业往来关系而构建的一类垂直领域知识库.尽管垂直领域知识图谱在领域覆盖的广度上不如开放知识图谱,但是它对知识准确率的要求却远远高于开放知识图谱,因此虽然近些年开放知识图谱取得了很大的进展,但在垂直领域中却并未得到深入应用,尤其是商业领域,其对企业知识图谱提出了很大的需求.针对企业知识图谱目前在关系抽取效果上的局限性,在分析了实体关系抽取研究现状的基础上,提出了一种基于分类的中文实体关系抽取方法.该方法使用最大熵模型,通过对上市公司公报数据进行实验分析,从而寻找到该关系抽取的最优特征模板,并使在企业公报这一数据集上的准确率普遍达到85%以上.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 面向企业知识图谱构建的中文实体关系抽取
来源期刊 华东师范大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 企业知识图谱 实体关系抽取 最大熵模型
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目 计算机科学
研究方向 页码范围 55-66
页数 12页 分类号 TP391
字数 8902字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-5641.2018.03.007
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 钱卫宁 华东师范大学数据科学与工程学院 35 704 10.0 26.0
2 程文亮 华东师范大学数据科学与工程学院 3 16 2.0 3.0
3 孙晨 华东师范大学数据科学与工程学院 2 8 1.0 2.0
4 付英男 华东师范大学数据科学与工程学院 1 8 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (13)
共引文献  (43)
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2018(1)
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2020(2)
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  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
企业知识图谱
实体关系抽取
最大熵模型
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
华东师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1000-5641
31-1298/N
16开
上海市中山北路3663号
4-359
1955
chi
出版文献量(篇)
2430
总下载数(次)
5
总被引数(次)
17499
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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