一种基于半训练和句子选择的远程监督命名实体识别方法
授权
摘要

本发明公开了一种基于半训练和句子选择的远程监督命名实体识别方法,该方法首先通过半训练策略将双向循环神经网络和条件随机场混合双向循环神经网络和条件随机场混合模型在人工标注数据集上的平衡F分数训练到预设半训练区间;然后采用FNN作为强化学习中的策略网络,来对远程监督数据集中的句子进行选择;接着采用软概率选择出置信度大于阈值的句子;然后将筛选出的句子和人工标注数据集进行合并作为新的训练集;最后利用新的训练集对双向循环神经网络和条件随机场混合双向循环神经网络和条件随机场混合模型进行训练,同时对策略网络进行更新。本发明方法能够有效提高基于远程监督的命名实体识别模型的性能。

基本信息
专利标题 :
一种基于半训练和句子选择的远程监督命名实体识别方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114004233A
申请号 :
CN202111644281.0
公开(公告)日 :
2022-02-01
申请日 :
2021-12-30
授权号 :
CN114004233B
授权日 :
2022-05-06
发明人 :
李劲松辛然田雨周天舒阮彤王凯
申请人 :
之江实验室
申请人地址 :
浙江省杭州市余杭区文一西路1818号人工智能小镇10号楼
代理机构 :
杭州求是专利事务所有限公司
代理人 :
刘静
优先权 :
CN202111644281.0
主分类号 :
G06F40/295
IPC分类号 :
G06F40/295  G06F40/242  G06F40/211  G06F40/216  G06F16/903  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
2022-05-06 :
授权
2022-02-22 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 40/295
申请日 : 20211230
2022-02-01 :
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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