期刊专题

10.3969/j.issn.2095-2163.2022.02.007

面向新兴产业的检验检测服务关系抽取

引用
挖掘新兴产业中的检测信息有利于发现检测机构的检测能力,促进机构合作,加速产业升级.针对新兴产业检验检测数据存在语义混乱、一个主实体对应多个客实体的问题,本文提出一种混合关系标签的深度神经网络实体关系抽取模型.在输入层,构建基于关系的标签,并与语义信息拼接形成模型的输入,增强了模型对不同关系的区分度;在特征提取层,使用双向长短期神经网络与卷积神经网络,从整体与局部提升模型对主客实体特征的抽取能力,同时引入注意力机制,削弱无关特征的影响,提升模型对主客实体的识别能力.实验结果表明,该模型不仅能有效识别出新兴产业检验检测领域的实体,而且能精准判断实体之间的关系,取得了较好的结果.

新兴产业、检验检测、关系抽取、标签、卷积神经网络

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TP391(计算技术、计算机技术)

国家重点研发计划2018YFB1403302

2022-05-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

32-36,43

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智能计算机与应用

2095-2163

23-1573/TN

12

2022,12(2)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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