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guonavictory - 2018/9/15 23:00:58
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适用专业:计算机科学与技术
适用年级:大学
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论文编号:214706

资料简介:
硕士论文-基于条件随机场的中文命名实体识别研究,共71页,pdf格式。
摘 要
命名实体识别是自然语言处理领域的重要研究方向,是信息抽取、信息检索、信息过滤、问答系统、机器翻译等多种自然语言处理技术的重要基础。由于中文自身的特殊性和复杂性,中文命名实体识别技术的研究要落后于英文很多。为了促进相关自然语言处理技术的发展,研究中文命名实体识别技术具有重要的理论和现实意义。
本文主要研究基于条件随机场的以人名、地名、组织名为核心的中文命名实体识别相关技术。中文由于自身的特点,其内部隐藏着大量的可供命名实体识别使用的语义信息,本文首先通过比较语料中特定命名实体上下文中词汇的频度挖掘命名实体指示词,接着深度挖掘命名实体内部结构信息,然后再通过Wiki 扩展挖掘到的语义信息以建立外部语义知识库。在此基础上,本文将传统的词特征、词性特征、标记特征以及挖掘到的语义特征作为条件随机场模型的上下文特征进行命名实体识别,并通过实验验证了这些特征的有效性。最后本文设计了一种层次式的中文命名实体识别系统,通过实验表明,对于中文命名实体的识别达到了一定的精度,在1998 年1 月份《人民日报》语料上进行测试,对于人名、地名、组织名的识别的F 值分别达到了93.97%、91.49%、84.67%。
此外,对于大规模数据集,采用单机进行命名实体识别耗时较长,本文提出了一种基于Hadoop Map/Reduce 的并行化识别策略,实验取得了良好的效果,在我们的集群测试中,识别速度比单机提高了大约14 倍。
关键词:中文命名实体识别 条件随机场 语义知识 特征 并行

目 录
摘 要  V
ABSTRACT  VI
第一章绪论  1
11 研究背景及意义  1
12 命名实体识别的研究现状  2
13 中文命名实体识别的难点  3
14 论文主要工作  4
15 论文结构安排  5
第二章命名实体识别相关研究方法  6
21 基于规则的方法  6
22 基于统计的方法  7
23 统计和规则混合的方法  9
24 条件随机场模型  10
241 图模型  11
242 生成模型和判别式模型  12
243 条件随机场的结构及其概率表示  14
244 参数估计及优化  15
245 条件随机场模型在命名实体识别上的应用  20
25 本章小结  21
第三章支持中文命名实体识别的外部语义库构建技术研究  22
31 命名实体指示词库的建立  22
311 识别命名实体指示词  23
312 基于Wiki 的命名实体指示词扩展方法  25
32 其他语义知识库的建立  26
33 本章小结  27
第四章基于条件随机场的中文命名实体识别中的特征选择研究  28
41 训练语料与标注集  28
411 命名实体标记集的选择  28
412 语料的选择与转换  29
42 特征模板  31
421 原子特征模板  31
422 组合特征模板  32
423 标记特征模板  33
424 语义特征模板  35
43 条件随机场模型中的特征生成与选择  36
44 特征验证  37
45 本章小结  42
第五章基于条件随机场的中文命名实体识别系统实现与优化  43
51 系统结构设计  43
52 层次式识别结构  44
53 系统评测  45
54 基于Hadoop 的并行化识别  45
541 Map/Reduce 基本原理  46
542 Hadoop 关于Map/Reduce 框架的实现  46
543 Hadoop Map/Reduce 在命名实体识别上的应用  47
544 实验结果及分析  48
55 中文命名实体识别在YHPOS 系统中的应用  49
56 本章小结  50
第六章结束语  51
致谢  53
参考文献  54
作者在学期间取得的学术成果  57
作者在学期间参加的科研工作  58


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