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基于深层语境词表示与自注意力的生物医学事件抽取
被引量:
3
1
作者
魏优
刘茂福
胡慧君
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2020年第9期1670-1679,共10页
生物医学事件抽取是生物医学文本信息抽取中最重要的、也是最富有挑战性的任务之一,近年来得到了广泛关注。生物医学事件抽取中最重要的2个子任务为触发词识别和事件要素检测。已有的大部分方法将触发词识别作为分类任务,忽略了句子级...
生物医学事件抽取是生物医学文本信息抽取中最重要的、也是最富有挑战性的任务之一,近年来得到了广泛关注。生物医学事件抽取中最重要的2个子任务为触发词识别和事件要素检测。已有的大部分方法将触发词识别作为分类任务,忽略了句子级标签信息。构建基于长短时记忆神经网络与条件随机场的序列标注模型用于触发词识别,分别将组合字符级词表示的静态预训练词向量和基于预训练语言模型的动态语境词表示作为模型输入;同时,针对事件要素检测任务,充分利用实体以及实体类型特征,提出基于自注意力的多分类模型。最终触发词识别F1值为81.65%,整体事件抽取F1值为60.04%,实验结果表明提出的方法对于生物医学事件抽取是有效的。
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关键词
生物医学事件抽取
序列标注
语境词表示
自注意力
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题名
基于深层语境词表示与自注意力的生物医学事件抽取
被引量:
3
1
作者
魏优
刘茂福
胡慧君
机构
武汉科技大学计算机科学与技术学院
智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室
出处
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2020年第9期1670-1679,共10页
基金
国家社会科学基金(11&ZD189)
湖北省教育厅人文社会科学研究项目(17Y018)
文摘
生物医学事件抽取是生物医学文本信息抽取中最重要的、也是最富有挑战性的任务之一,近年来得到了广泛关注。生物医学事件抽取中最重要的2个子任务为触发词识别和事件要素检测。已有的大部分方法将触发词识别作为分类任务,忽略了句子级标签信息。构建基于长短时记忆神经网络与条件随机场的序列标注模型用于触发词识别,分别将组合字符级词表示的静态预训练词向量和基于预训练语言模型的动态语境词表示作为模型输入;同时,针对事件要素检测任务,充分利用实体以及实体类型特征,提出基于自注意力的多分类模型。最终触发词识别F1值为81.65%,整体事件抽取F1值为60.04%,实验结果表明提出的方法对于生物医学事件抽取是有效的。
关键词
生物医学事件抽取
序列标注
语境词表示
自注意力
Keywords
biomedical
event
extraction
sequence
labeling
contextual
word
representation
self-attention
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深层语境词表示与自注意力的生物医学事件抽取
魏优
刘茂福
胡慧君
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2020
3
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