一种基于对抗迁移学习的无标注命名实体识别方法
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摘要

本发明公开了一种基于对抗迁移学习的无标注命名实体识别方法,构建无标注命名实体识别模型,包括步骤:输入源领域或者目标领域的文本,并映射为词嵌入向量;将词嵌入向量输入到双向长短期记忆网络中提取出特征向量;将特征向量输入到对抗判别器,将源领域和目标领域的数据映射到同一数据分布空间中;将特征向量输入到条件随机场中,计算输入文本所有可能的标签序列的概率,选择概率最大的标签序列作为最终的预测标签;通过联合训练命名实体识别任务和对抗训练任务,得到最佳的模型参数;输入目标领域的数据,通过CRF层输出预测标签。本发明通过对抗判别器可以将源领域和目标领域数据映射到同一分布的空间内,从而提高目标领域数据的实体预测效果。

基本信息
专利标题 :
一种基于对抗迁移学习的无标注命名实体识别方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN111460824A
申请号 :
CN202010237531.8
公开(公告)日 :
2020-07-28
申请日 :
2020-03-30
授权号 :
CN111460824B
授权日 :
2022-06-14
发明人 :
蔡毅彭淇
申请人 :
华南理工大学
申请人地址 :
广东省广州市天河区五山路381号
代理机构 :
广州市华学知识产权代理有限公司
代理人 :
裴磊磊
优先权 :
CN202010237531.8
主分类号 :
G06F40/295
IPC分类号 :
G06F40/295  G06F40/216  G06N3/04  G06N3/08  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F40/295
命名实体识别
法律状态
2022-06-14 :
授权
2020-08-21 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 40/295
申请日 : 20200330
2020-07-28 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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