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一种基于无监督方式的小众领域英文关系抽取方法 

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申请/专利权人:中国科学技术大学

摘要:本发明公开了一种基于无监督方式的小众领域英文关系抽取方法,包括S1、获取小众领域的英文文本数据;S2、对所述英文文本数据进行预处理;S3、利用E2E模型进行指代消解;S4、通过T5模型从预处理后的英文文本数据中抽取不同种类的实体内容;S5、在依存句法分析的基础上,抽取英文文本数据中的关系三元组;S6、将抽取的关系三元组与步骤S4中提取的实体内容进行匹配;S7、根据用户提供的实体字典,对匹配的关系三元组进行过滤;S8、对获取的关系三元组进行规则过滤;S9、对过滤后的关系三元组进行无监督聚类分析;S10、形成最终的关系抽取结果。本发明采用无监督学习方法,避免了对大量标注数据的依赖,减少了人工标注的高昂费用。

主权项:1.一种基于无监督方式的小众领域英文关系抽取方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、获取小众领域的英文文本数据;S2、对所述英文文本数据进行预处理,包括分词、词性标注和依存句法分析;S3、利用E2E模型进行指代消解,解决预处理后的英文文本数据中的代词指代问题;S4、通过T5模型从预处理后的英文文本数据中抽取不同种类的实体内容;S5、在依存句法分析的基础上,抽取英文文本数据中的关系三元组;S6、将抽取的关系三元组与步骤S4中提取的实体内容进行匹配;S7、根据用户提供的实体字典,对匹配的关系三元组进行过滤;S8、对获取的关系三元组进行规则过滤,使得最终输出的关系三元组符合预设的质量标准;S9、对S8过滤后的关系三元组进行无监督聚类分析,识别和归纳关系类别;S10、输出结构化的关系三元组,形成最终的关系抽取结果;所述S8包括以下步骤:S81、定义关系三元组的质量标准,包括语法正确性、语义合理性和实体一致性;S82、对获取的关系三元组进行语法规则过滤;S83、对通过语法过滤的关系三元组进行语义合理性检查;S84、对通过语义合理性检查的关系三元组进行实体一致性检查;S85、对通过实体一致性检查的关系三元组进行质量评分,使得输出的关系三元组符合预设的质量标准;S86、将符合质量标准的关系三元组作为最终关系三元组;所述S9包括以下步骤:S91、对经过质量过滤的最终关系三元组进行特征提取,生成用于聚类分析的特征向量: ;其中,为主语的上下文表示,为谓语的上下文表示,为宾语的上下文表示,表示Hadamard积,表示向量连接操作,表示上下文窗口大小,表示上下文词的注意力权重,表示上下文词的权重矩阵,表示上下文词;S92、对提取的特征向量进行归一化处理;S93、利用从最终关系三元组中提取的特征向量进行聚类分析,识别关系三元组的聚类类别: ; ;其中,表示从最终关系三元组提取的特征向量集合,表示聚类中心,表示向量的欧几里得范数,表示无监督聚类结果,表示聚类;S94、对聚类结果进行分析和验证: ;其中,表示层权重,表示相似度计算函数,结合实体的上下文表示,表示第k个聚类中心,表示验证阈值;S95、对验证后的聚类结果进行关系类别归纳,生成每个类别的关系描述: ; ;其中,表示关系类别描述集合,表示关系类别归纳算法,表示归一化处理后的特征向量,表示谓语的上下文表示,表示用于归纳聚类结果中的关系类别函数;S96、将归纳后的关系类别作为最终输出结果,形成关系类别分析报告: ; ;其中,表示关系类别分析报告,表示关系三元组的描述函数。

全文数据:

权利要求:

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