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基于LEBERT的时间信息增强中文命名实体识别
1
作者
张光明
肖然
+3 位作者
张弛
高谦
谈栋华
彭菊红
《湖北大学学报(自然科学版)》
CAS
2025年第1期118-125,共8页
为解决现有预训练模型没有充分考虑汉语词汇的分割特征的问题,提出一种基于LEBERT-ILRN-RA-CRF的中文命名实体识别模型。该模型首先利用LEBERT对输入文本进行词汇表增强和嵌入处理,然后利用ILRN模块提取时间信息,并将字符-词融合与字向...
为解决现有预训练模型没有充分考虑汉语词汇的分割特征的问题,提出一种基于LEBERT-ILRN-RA-CRF的中文命名实体识别模型。该模型首先利用LEBERT对输入文本进行词汇表增强和嵌入处理,然后利用ILRN模块提取时间信息,并将字符-词融合与字向量采集相结合,最后使用条件随机场(CRF)进行结果校正。此外,该模型还引入了词汇量增强和残差门控注意网络来加强时间特征的提取和局部特征的表达,进一步提升了模型的识别效果。在Weibo和Resume两个数据集上分别取得了71.73%和96.51%的宏F1值。实验表明该模型可以考虑到汉语词汇的分割问题,改善中文命名实体识别任务的识别效果。
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关键词
中文命名实体识别
时间信息增强
LEBERT
CRF
残差门控注意力机制
题名
基于LEBERT的时间信息增强中文命名实体识别
1
作者
张光明
肖然
张弛
高谦
谈栋华
彭菊红
机构
湖北大学人工智能学院
湖北大学计算机与信息工程学院
智能感知系统与安全教育部重点实验室(湖北大学)
出处
《湖北大学学报(自然科学版)》
CAS
2025年第1期118-125,共8页
基金
湖北省重点研发项目(2023BAB068)资助。
文摘
为解决现有预训练模型没有充分考虑汉语词汇的分割特征的问题,提出一种基于LEBERT-ILRN-RA-CRF的中文命名实体识别模型。该模型首先利用LEBERT对输入文本进行词汇表增强和嵌入处理,然后利用ILRN模块提取时间信息,并将字符-词融合与字向量采集相结合,最后使用条件随机场(CRF)进行结果校正。此外,该模型还引入了词汇量增强和残差门控注意网络来加强时间特征的提取和局部特征的表达,进一步提升了模型的识别效果。在Weibo和Resume两个数据集上分别取得了71.73%和96.51%的宏F1值。实验表明该模型可以考虑到汉语词汇的分割问题,改善中文命名实体识别任务的识别效果。
关键词
中文命名实体识别
时间信息增强
LEBERT
CRF
残差门控注意力机制
Keywords
Chinese
named
entity
recognition
temporal
information
enhancement
LEBERT
CRF
residual
-
gated
attention
mechanism
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LEBERT的时间信息增强中文命名实体识别
张光明
肖然
张弛
高谦
谈栋华
彭菊红
《湖北大学学报(自然科学版)》
CAS
2025
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