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论文研究基于BLSTM_attention_CRF模型的新能源汽车领域术语抽取.pdf

上传者: 2019-09-24 04:37:44上传 PDF文件 1.09MB 热度 43次
为提高新能源汽车领域术语抽取准确率,面向新能源汽车专利文本提出一种领域术语抽取模型。传统的领域术语抽取方法过度依赖人工定义特征和领域知识,无法自动挖掘隐含特征,其识别性能过度依赖所选特征的质量。从深度学习的角度出发,提出了一种基于attention的双向长短时记忆网络(bidirectionallongshort-termmemory,BLSTM)与条件随机场(conditionalrandomfields,CRF)相结合的领域术语抽取模型(BLSTM_attention_CRF模型),并使用基于词典与规则相结合的方法对结果进行校正,准确率可达到86%以上,方法切实可行。
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