计算机工程

北大核心,CA,INSPEC,JST,Pж(AJ)

国内刊号:31-1289/TP

国际刊号:1000-3428

计算机工程杂志2021年第8期:基于BERT的电机领域中文命名实体识别方法

发布日期:

作者:顾亦然, 霍建霖, 杨海根, 卢逸飞, 郭玉雯

单位:1. 南京邮电大学 自动化学院 人工智能学院, 南京 210023;2. 南京邮电大学 宽带无线通信技术教育部工程研究中心, 南京 210003

关键词:命名实体识别,BERT预训练语言模型,电机领域,深度学习,迁移学习

基金:国家部委基金。

针对电机领域实体识别精度较低的问题,提出一种融合BERT预训练语言模型的中文命名实体识别方法。利用BERT预训练语言模型增强字的语义表示并按照上下文特征动态生成字向量,将字向量序列输入双向长短期记忆神经网络进行双向编码,同时通过条件随机场算法标注出实体识别结果。根据电机文本特点对自建数据集进行标注,并将电机领域实体划分为实物、特性描述、问题/故障、方法/技术等4个类别。实验结果表明,与基于BiLSTM-CRF、BiLSTM-CNN和BiGRU的实体识别方法相比,该方法具有更高的准确率、召回率和F1值,并且有效解决了电机领域命名实体识别任务中标注数据不足及实体边界模糊的问题。

来源:2021年第8期

《计算机工程》期刊编辑部

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