一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的邊界組合命名實(shí)體識(shí)別方法(預(yù)披露)
一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的邊界組合命名實(shí)體識(shí)別方法
一、成果基本信息
成果基本信息 | 成果名稱 | 一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的邊界組合命名實(shí)體識(shí)別方法 |
成果所屬單位 | 貴州大學(xué) | |
成果所屬領(lǐng)域 | 生物與新醫(yī)藥 | |
成果關(guān)鍵詞 | 命名實(shí)體識(shí)別;邊界組合;自然語言處理 | |
成果所屬學(xué)科 | 軟件和信息技術(shù) | |
交易方式 | 面議 |
二、成果簡(jiǎn)介
本發(fā)明公開了一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的邊界組 合命名實(shí)體識(shí)別方法,包括以下步驟:步驟一:基 于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型抽取實(shí)體邊界信息,構(gòu)建邊界識(shí) 別模型;步驟二:實(shí)施邊界組合策略,對(duì)實(shí)體邊界 進(jìn)組合,獲取候選實(shí)體集;步驟三:構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 分類器,對(duì)候選實(shí)體集進(jìn)行篩選。本發(fā)明所公開 的方法,采用邊界組合策略,引入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù), 充分發(fā)揮神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分層自動(dòng)提取高維抽象特征 的特點(diǎn),將實(shí)體識(shí)別分為邊界識(shí)別、邊界組合和 候選實(shí)體識(shí)別三步,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)序列模型的缺 點(diǎn),并且在一定程度上避免傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)方法產(chǎn) 生的特征稀疏問題,從而提高了嵌套命名實(shí)體識(shí) 別的性能,取得了很好的效果
三、成果轉(zhuǎn)化預(yù)期:
該專利對(duì)文本中表示命名實(shí)體的專有名詞進(jìn)行精確識(shí)別和分類,進(jìn)一步地為自動(dòng)問答、意見挖掘、語義分析等眾多自然語言處理任務(wù)提供重要的語義支撐,可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)語音助手、智能機(jī)器人等相應(yīng)的需求,減少企業(yè)管理成本、擴(kuò)大利潤空間,并促進(jìn)了企業(yè)、高校和科研院所之間知識(shí)、信息、技術(shù)、成果、人才、資本和管理的流動(dòng)。
特別聲明
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項(xiàng)目聯(lián)系人 :趙經(jīng)理
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