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基于双模型投票的人物关系抽取研究
被引:5
作者
:
李艳玲
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
内蒙古师范大学计算机与信息工程学院
李艳玲
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
林民
机构
:
[1]
内蒙古师范大学计算机与信息工程学院
来源
:
计算机应用研究
|
2017年
/ 34卷
/ 03期
关键词
:
关系抽取;
最大熵模型;
支持向量机;
投票;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.1 [文字信息处理];
TP181 [自动推理、机器学习];
学科分类号
:
120506
[数字人文]
;
140502
[人工智能]
;
摘要
:
网页标题具有简洁、信息量大的特点,而且其中蕴涵了丰富、动态、复杂的人物关系。主要针对网页标题文本中的人物关系抽取进行研究,提出一种双模型投票的机器学习方法。针对19种关系类型分别进行特征抽取和选择;使用两种统计模型——最大熵和支持向量机分别进行模型训练;对于每种关系类型利用模型投票的方法,即选择训练集中得到性能较好的模型作为该类的模型,最后使用训练好的模型对测试集进行测试。结果显示,该方法对于人物关系抽取任务取得了总体F1值为67.64%的性能。
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页数:4
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