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植物属性文本的命名实体识别方法研究
植物属性文本的命名实体识别方法研究
作者:
李冬梅
檀稳
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
命名实体识别
双向长短时记忆网络(BiLSTM)
卷积神经网络(CNN)
条件随机场(CRF)
摘要:
植物属性文本的命名实体识别对林业领域的信息抽取和知识图谱的构建起着重要的作用,针对该问题,提出了一种基于双向长短时记忆网络(BiLSTM)、卷积神经网络(CNN)和条件随机场(CRF)模型的植物属性文本命名实体识别方法BCC-P.分析了植物属性文本的特点,并进行预处理和标注,完成数据集的构建.BCC-P方法通过BiLSTM模型对植物属性文本进行建模,有效捕捉植物属性文本中的上下文语义特征.将获得的特征传递到CNN模型,进一步提取深度特征.最后使用了CRF模型进行植物属性文本的标注,输出在句子序列上最优的标注结果.在植物属性文本语料上的实验表明,该方法的准确率达到了91.8%,因此能够有效应用于植物属性文本的命名实体识别任务.
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文献信息
篇名
植物属性文本的命名实体识别方法研究
来源期刊
计算机科学与探索
学科
工学
关键词
命名实体识别
双向长短时记忆网络(BiLSTM)
卷积神经网络(CNN)
条件随机场(CRF)
年,卷(期)
2019,(12)
所属期刊栏目
人工智能
研究方向
页码范围
2085-2093
页数
9页
分类号
TP391.4
字数
7150字
语种
中文
DOI
10.3778/j.issn.1673-9418.1902010
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
李冬梅
北京林业大学信息学院
22
186
8.0
13.0
2
檀稳
北京林业大学信息学院
3
8
2.0
2.0
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条件随机场(CRF)
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
计算机科学与探索
主办单位:
华北计算技术研究所
出版周期:
月刊
ISSN:
1673-9418
CN:
11-5602/TP
开本:
大16开
出版地:
北京市海淀区北四环中路211号北京619信箱26分箱
邮发代号:
82-560
创刊时间:
2007
语种:
chi
出版文献量(篇)
2215
总下载数(次)
4
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