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基于BERT-BiLSTM-CRF的罗汉果病虫害知识图谱的构建
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作者 石炼 熊顺 +1 位作者 李博 李东晖 《农业装备与车辆工程》 2026年第1期131-138,共8页
为解决罗汉果病虫害防治领域知识零散、缺乏语义关联的问题,提出了一种基于BERT-BiLSTM-CRF的混合模型用于知识图谱构建。为验证模型在罗汉果病虫害语料上的适应性与有效性,分别对BERT-BiLSTM-CRF、BiLSTM-CRF与LSTM-CRF三种模型开展了... 为解决罗汉果病虫害防治领域知识零散、缺乏语义关联的问题,提出了一种基于BERT-BiLSTM-CRF的混合模型用于知识图谱构建。为验证模型在罗汉果病虫害语料上的适应性与有效性,分别对BERT-BiLSTM-CRF、BiLSTM-CRF与LSTM-CRF三种模型开展了对比实验。实验结果表明,BERT-BiLSTM-CRF模型在实体识别任务中的准确率P、召回率R与F1值分别达到95.12%、92.48%与93.22%,显著优于其他对比模型,充分证明了其在领域知识抽取中的有效性。基于该模型所构建的罗汉果病虫害知识图谱共涵盖13类639个实体与11类845条语义关系,实现了对病虫害防治知识的结构化组织与关联化表达,为后续智能诊断与决策支持系统奠定了可靠的数据基础。 展开更多
关键词 罗汉果 病虫害 BERT-BiLSTM-crf 命名实体识别 知识图谱
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震后网络信息分析的轻量化BERT-CRF模型构建及应用
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作者 伍治西 沈旭章 《灾害学》 北大核心 2026年第2期191-198,共8页
针对震后舆情分析中实体类别多样、时序变化剧烈和计算资源受限等挑战,该研究提出了一种基于时间特征融合的轻量化双向编码器条件随机场模型(BERT-CRF)。在双向编码器(BERT)的基础上引入了时间编码机制,有效捕捉舆情随时间变化的演进规... 针对震后舆情分析中实体类别多样、时序变化剧烈和计算资源受限等挑战,该研究提出了一种基于时间特征融合的轻量化双向编码器条件随机场模型(BERT-CRF)。在双向编码器(BERT)的基础上引入了时间编码机制,有效捕捉舆情随时间变化的演进规律。通过对新疆乌什7.1级地震和台湾花莲7.3级地震数据集的实验验证,表明模型参数量仅为标准BERT的25%,推理速度提升2~3倍。同时,对模型识别的地点和需求实体进行时序聚类分析,揭示了震后舆情的三阶段响应模式,为震后舆情分析提供了高效、实用的解决方案,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 震后舆情分析 时间编码 轻量化BERT-crf 时序聚类分析 应急响应
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基于BiLSTM-CRF的唐代服饰命名实体识别方法
3
作者 刘宜威 《计算机与数字工程》 2026年第1期126-132,共7页
唐代是封建文化辉煌灿烂的朝代,服饰文化发展呈现出百花齐放的景象,但针对这一领域的信息抽取并未有效展开。论文对我校馆藏及知网近十年(2011-2021)唐代服饰领域相关知识进行采集、分析与处理,从着装者的阶层与场合、材质与款式等方面... 唐代是封建文化辉煌灿烂的朝代,服饰文化发展呈现出百花齐放的景象,但针对这一领域的信息抽取并未有效展开。论文对我校馆藏及知网近十年(2011-2021)唐代服饰领域相关知识进行采集、分析与处理,从着装者的阶层与场合、材质与款式等方面确定实体分类并标注,构建唐代服饰领域实体语料库。其次分析唐代服饰领域语料特点,对语料字符添加部首、拼音、词边界及词性特征,拼接形成特征组合。最后构建BiLSTM-CRF模型结合特征组合对唐代服饰语料进行命名实体识别。为了验证论文提出方法的有效性,针对不同的特征组合进行实验,结果表明进行特征组合能够获得更好的实验结果。同时与现有的主流实体识别方法比较,结果表明,文中提出的方法具有更好的识别性能,F1值可达到85.98%。 展开更多
关键词 唐代服饰 实体标注 命名实体识别 多特征组合 BiLSTM-crf
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基于BiLSTM+CRF融合的藏文文本共指消解研究
4
作者 索南旺姆 索南尖措 +2 位作者 扎西平措 高兴 万玛才旦 《高原科学研究》 2026年第1期129-140,共12页
等多个下游应用中发挥关键作用。然而,当前主流研究多集中于高资源语种,对于藏语等低资源语言的共指消解研究仍较为薄弱。为解决藏文自然语言处理领域相关数据集与应用研究不足问题,文章构建了涵盖新闻与文学体裁的藏文共指消解语料库Ti... 等多个下游应用中发挥关键作用。然而,当前主流研究多集中于高资源语种,对于藏语等低资源语言的共指消解研究仍较为薄弱。为解决藏文自然语言处理领域相关数据集与应用研究不足问题,文章构建了涵盖新闻与文学体裁的藏文共指消解语料库TiCoref-2025,并在此基础上提出了一种融合多种建模策略的神经网络模型TiCoref。该模型以BERT-base-Tibetan为基础编码器,结合BiLSTM增强长距离依存建模能力,并引入条件随机场(CRF)以提升提及边界识别精度。此外,针对文学体裁文本的特点,专门引入“词藻知识库”模块以提供外部先验知识,从而提升模型对复杂共指关系的识别能力,并验证了该策略在特定体裁下的有效性。实验结果表明,所提方法在MUC、B3、CEAFϕ4三个指标上的F1值分别达到了78.70%、71.08%和68.22%,验证了模型在低资源藏文文本上的适用性与鲁棒性。 展开更多
关键词 共指消解 藏文文本 BiLSTM 条件随机场 知识增强
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基于网络药理学探讨固本消癥膏对胃癌化疗CRF的疗效机制
5
作者 魏文娥 郭翠萍 +3 位作者 沈显亮 余建超 骆玉霜 万晓刚 《中南医学科学杂志》 2025年第5期793-797,共5页
目的基于网络药理学探讨固本消癥膏对晚期胃癌化疗的癌因性疲乏(cancer-related fatigue,CRF)的疗效机制。方法将本院接受化疗的胃癌患者60例随机均分为对照组和治疗组。对照组给予标准健康教育和睡眠疗法,治疗组在对照组基础上加用固... 目的基于网络药理学探讨固本消癥膏对晚期胃癌化疗的癌因性疲乏(cancer-related fatigue,CRF)的疗效机制。方法将本院接受化疗的胃癌患者60例随机均分为对照组和治疗组。对照组给予标准健康教育和睡眠疗法,治疗组在对照组基础上加用固本消癥膏治疗。比较两组简易疲乏量表(BFI)评分和CRF不同严重程度发生率以及血清炎症因子水平。采用网络药理学分析并鉴定分子靶点和信号通路。结果治疗后,治疗组BFI评分、重度CRF发生率以及血清炎症因子水平低于对照组(P<0.05)。固本消癥膏活性成分可调控218个靶点基因,关键靶点有TP53、HSP90AA1、MYC、RELA、MAPK1和Akt1。KEGG分析显示靶点基因在丝裂原活化蛋白激酶信号通路、核因子-κB信号通路和缺氧诱导因子-1信号通路中显著富集。结论固本消癥膏通过多靶点调控炎症、能量代谢和细胞存活相关的关键分子通路,有效缓解晚期胃癌患者化疗的CRF。 展开更多
关键词 晚期胃癌 crf 化疗 固本消癥膏 网络药理学
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基于Bert-BiLSTM-CRF监察问题实体识别研究
6
作者 付茂洺 李娟 张兵 《舰船电子工程》 2025年第6期106-109,148,共5页
针对于监察过程中产生的数据存在的文本长、命名实体多、实体难以识别的问题,提出了基于Bert-BiLSTM-CRF的民航监察问题命名实体识别方法。以Bert为底层预训练模型,结合BiLSTM循环神经网络对文本实体的标签进行预测,使用CRF模型对识别... 针对于监察过程中产生的数据存在的文本长、命名实体多、实体难以识别的问题,提出了基于Bert-BiLSTM-CRF的民航监察问题命名实体识别方法。以Bert为底层预训练模型,结合BiLSTM循环神经网络对文本实体的标签进行预测,使用CRF模型对识别的结果进行约束。实验结果表明,该方法能有效获取监察问题中的重要实体信息,采用Bert-BiLSTM-CRF模型在原有的BiLSTM-CRF模型基础上识别精度提升了4.06%。 展开更多
关键词 民航监察 命名实体识别 Bert-BiLSTM-crf 预训练
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基于Bert-BiLSTM-CRF模型的中文命名实体识别 被引量:4
7
作者 龙星全 李佳 《吉林大学学报(信息科学版)》 2025年第2期384-393,共10页
针对现有的中文命名实体识别算法没有充分考虑实体识别任务的数据特征,存在中文样本数据的类别不平衡、训练数据中的噪声太大和每次模型生成数据的分布差异较大的问题,提出了一种以BERT-BiLSTM-CRF(Bidirectional Encoder Representatio... 针对现有的中文命名实体识别算法没有充分考虑实体识别任务的数据特征,存在中文样本数据的类别不平衡、训练数据中的噪声太大和每次模型生成数据的分布差异较大的问题,提出了一种以BERT-BiLSTM-CRF(Bidirectional Encoder Representations from Transformers-Bidirectional Long Short-Term Memory-Conditional Random Field)为基线改进的中文命名实体识别模型。首先在BERT-BiLSTM-CRF模型上结合P-Tuning v2技术,精确提取数据特征,然后使用3个损失函数包括聚焦损失(Focal Loss)、标签平滑(Label Smoothing)和KL Loss(Kullback-Leibler divergence loss)作为正则项参与损失计算。实验结果表明,改进的模型在Weibo、Resume和MSRA(Microsoft Research Asia)数据集上的F 1得分分别为71.13%、96.31%、95.90%,验证了所提算法具有更好的性能,并且在不同的下游任务中,所提算法易于与其他的神经网络结合与扩展。 展开更多
关键词 中文命名实体识别 BERT-BiLSTM-crf模型 P-Tuning v2技术 损失函数
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基于BERT-Tiny Transformer-CRF的自动化装配命名实体识别方法
8
作者 钱冠翔 于丽娅 +2 位作者 李传江 李少波 徐兆 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第10期3594-3606,共13页
随着工业5.0对知识驱动的智能制造提出新要求,机械装配领域面临多模态数据稀疏、实体语义边界模糊、数据分布呈现长尾效应的挑战。为此,提出一种融合多项式损失函数的BERT-Tiny Transformer-CRF模型,旨在提升低资源场景下的领域知识抽... 随着工业5.0对知识驱动的智能制造提出新要求,机械装配领域面临多模态数据稀疏、实体语义边界模糊、数据分布呈现长尾效应的挑战。为此,提出一种融合多项式损失函数的BERT-Tiny Transformer-CRF模型,旨在提升低资源场景下的领域知识抽取效率。首先,通过知识蒸馏与语义增强技术注入领域先验知识,其次设计维度自适应特征压缩模块实现跨模态特征融合,最后构建动态边缘感知解码机制实现实体边界的精准定位。利用自主构建的自动化装配数据集,将所提方法与不同实体识别模型进行对比,实验结果表明,所提模型具有良好的泛化识别能力,以86.62%的准确率、85.27%的精确率、85.67%的召回率和85.46%的F1值优于其他模型,为工业5.0下机械自动化装配领域知识图谱的构建提供了一种有效的技术方法。 展开更多
关键词 BERT-Tiny Transformer-crf模型 数据增强 PolyLoss 自动化装配
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基于BiLSTM-CRF和Neo4j的脾胃病知识图谱构建 被引量:1
9
作者 谭平 刘惠娜 韦昌法 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第22期9436-9444,共9页
为了推动中医药文本数据的分析和挖掘,实现知识的智能化提取和处理。通过采用BIO(begin,inside,outside)序列标记法、BiLSTM-CRF模型和人工定义规则的方法完成知识抽取任务。利用Python3.6中Py2neo库与Neo4j数据库等技术,构建了基于Neo4... 为了推动中医药文本数据的分析和挖掘,实现知识的智能化提取和处理。通过采用BIO(begin,inside,outside)序列标记法、BiLSTM-CRF模型和人工定义规则的方法完成知识抽取任务。利用Python3.6中Py2neo库与Neo4j数据库等技术,构建了基于Neo4j的脾胃病知识图谱,并使用Flask框架开发了中医药脾胃病命名实体识别系统。结果表明:模型(BiLSTM-CRF)在测试集上取得了高性能和良好的泛化能力,其准确率、精确率、查全率和F_(1)分数分别为96.19%、86.64%、88.82%和87.71%。构建出的知识图谱包含了方剂或中成药、中药、临床表现等8种节点标签以及10种关系类型,可支持中医药治疗脾胃病西医诊断、中医证候、中医治则等节点及各节点之间关系的查询与发现。可见BiLSTM-CRF模型在中医药脾胃病命名实体识别方面展现出了良好的通用性,它在处理复杂文本结构和领域术语上表现出了出色的能力,为中医药脾胃病知识提取和知识图谱构建研究提供了有力支持。 展开更多
关键词 中医药 脾胃病 BIO序列标记法 人工定义规则 BiLSTM-crf模型 知识图谱
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基于BiLSTM-CRF的开放域搜索问答引擎
10
作者 李强 庄莉 +2 位作者 王秋琳 宋立华 陈江海 《微型电脑应用》 2025年第3期86-89,共4页
随着信息技术的快速发展,传统搜索问答系统在处理复杂的开放域问题上存在限制。因此,旨在引入双向长短期记忆-条件随机场(BiLSTM-CRF)模型,充分利用模型在双向信息处理和长距离依赖关系处理方面的优势,提高搜索问答引擎的性能,以更准确... 随着信息技术的快速发展,传统搜索问答系统在处理复杂的开放域问题上存在限制。因此,旨在引入双向长短期记忆-条件随机场(BiLSTM-CRF)模型,充分利用模型在双向信息处理和长距离依赖关系处理方面的优势,提高搜索问答引擎的性能,以更准确、全面地回答用户提出的问题。通过在Yahoo!Answers数据集上进行实验证明了所提模型在解决开放域搜索问答引擎中的有效性。与传统模型相比,所提模型在捕捉句子中的语义关系和识别命名实体方面表现出色,提升了问答引擎的准确性和鲁棒性。 展开更多
关键词 开放域 BiLSTM-crf 信息检索 命名实体识别 语义关系
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融合自注意力的Bert-BiGRU-CRF的文本因果关系抽取
11
作者 高宁波 张晓滨 《计算机与现代化》 2025年第7期112-118,共7页
针对自然语言文本因果关系抽取中存在的标记方案无法处理重叠关系以及长距离依赖性的问题,本文引入tag2triplet算法来处理同一句子中的多个因果三元组和嵌入式因果关系的因果三元组,并将因果性标记方案与深度学习架构相结合用以最小化... 针对自然语言文本因果关系抽取中存在的标记方案无法处理重叠关系以及长距离依赖性的问题,本文引入tag2triplet算法来处理同一句子中的多个因果三元组和嵌入式因果关系的因果三元组,并将因果性标记方案与深度学习架构相结合用以最小化特征工程,同时有效地对因果关系建模。此外,本文将自注意力机制融合到Bert-BiGRU-CRF模型中以学习因果关系之间的长距离依赖性,允许信息在网络中自由流动,从而更准确地提取因果关系。为了验证该方法的有效性,将模型与目前广泛使用的BiLSTM-softmax模型、BiLSTM-CRF模型和Flair+CLSTM-BiLSTM-CRF模型在SemEval 2010 task8数据集上进行对比实验,结果表明,本文模型的F1评价指标分数更高,达到了83.44%。 展开更多
关键词 因果关系抽取 tag2triplet算法 Bert-BiGRU-crf 自注意力
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基于双通道BiLSTM-CRF与动态知识图谱的电力设备缺陷智能诊断系统研究
12
作者 陈果 许明可 +4 位作者 吴美琪 丁萁琦 罗合 陈鸿祥 李书龙 《水力发电》 2025年第11期76-82,共7页
为解决传统电力设备缺陷诊断方法在语义理解深度不足和知识更新迭代滞后方面的局限,通过整合双通道BiLSTM-CRF与动态知识图谱技术,构建了一个电力设备缺陷智能诊断系统。为实现多缺陷关联诊断场景下的效能跃升,创新性地引入双驱动知识... 为解决传统电力设备缺陷诊断方法在语义理解深度不足和知识更新迭代滞后方面的局限,通过整合双通道BiLSTM-CRF与动态知识图谱技术,构建了一个电力设备缺陷智能诊断系统。为实现多缺陷关联诊断场景下的效能跃升,创新性地引入双驱动知识数据范式,实体识别准确率高达92.7%,相较于既有模式提升超过40%以上。为保证系统能实时映射电力设备最新运行知识及缺陷演化规律,前瞻性地构建了电力领域支持实时推理的动态知识图谱,经技术优化,将知识更新延迟控制在数分钟内。同时,系统还创新应用了知识蒸馏与动态加载技术,实现工业级轻量化部署,能够有效应对工业现场计算资源匮乏的挑战,保障了系统在实际工程应用中的高效与稳定运行。 展开更多
关键词 BiLSTM-crf 动态知识图谱 电力设备 缺陷智能诊断 边缘端轻量化部署
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CRF、UCN1和CRFR1在肠易激综合征大鼠结肠中变化的研究 被引量:7
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作者 刘晓丽 阎芳 +5 位作者 王琳 刘兆霞 韩慧蓉 张广学 石剑飞 曲梅花 《时珍国医国药》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期1542-1545,共4页
目的探讨CRF、UCN1、CRFR1在IBS大鼠结肠中的表达变化及其在肠易激综合征发病机制中的作用。方法选用健康雄性成年Wistar大鼠,分为对照组、急性应激组(急性束缚1h)、慢性应激组(21d不可预知轻度应激)、慢急性联合应激组(在慢性应激的基... 目的探讨CRF、UCN1、CRFR1在IBS大鼠结肠中的表达变化及其在肠易激综合征发病机制中的作用。方法选用健康雄性成年Wistar大鼠,分为对照组、急性应激组(急性束缚1h)、慢性应激组(21d不可预知轻度应激)、慢急性联合应激组(在慢性应激的基础上给予急性束缚应激)。观测不同应激状态下大鼠的体重变化、排便颗粒、糖水消耗、敞箱实验的表现,对模型进行再评价。采用RT-PCR方法检测各组大鼠结肠中CRF、UCN1、CRFR1的表达水平的变化。结果各指标显示该造模的大鼠符合IBS的内脏敏感机制,可用于IBS发病机制的研究,经RT-PCR方法检测,CRF、UCN1、CRFR1在各应激组中的表达较对照组均升高(P<0.01)。结论 CRF、UCN1、CRFR1与应激引起的功能性肠道疾病中的结肠功能改变相关。 展开更多
关键词 促肾上腺皮质激素释放因子(corticotropin-releasing factor crf) Urocortin(UCN1) 促肾上腺皮质激素释放因子受体1(corticotropin-releasing factor1 crfR1) 肠易激综合征 应激
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基于BiLSTM-CRF的政府微博舆论观点抽取与焦点呈现 被引量:14
14
作者 胡吉明 郑翔 +1 位作者 程齐凯 张岩 《情报理论与实践》 CSSCI 北大核心 2021年第1期174-179,137,共7页
[目的/意义]准确把握公众微博评论中所反映的公众观点并总结舆论焦点,有助于及时获取和引导社会舆情态势,对政府公信力、快速响应能力及执行力提升具有支撑作用。[方法/过程]文章针对当前政府微博评论社会功能发挥的现实要求和其文本特... [目的/意义]准确把握公众微博评论中所反映的公众观点并总结舆论焦点,有助于及时获取和引导社会舆情态势,对政府公信力、快速响应能力及执行力提升具有支撑作用。[方法/过程]文章针对当前政府微博评论社会功能发挥的现实要求和其文本特征挖掘的技术需求,从基于深度学习的文本智能语义理解和挖掘出发,提出了适用的细粒度四元组标注策略,构建了政府微博评论观点抽取与焦点呈现的深度学习模型POF-BiLSTM-CRF,即通过细粒度标注策略确定、Word2vec训练词向量、BiLSTM评论特征学习进行标签及其概率输出、CRF学习上下文实现微博评论标注优化,以及观点聚类和主题词提取后最终呈现舆论焦点。[结果/结论]针对"中国警方在线"微博评论的实验表明,文章所提研究框架和模型能够有效进行舆论观点的智能化提取,为快速把握公众观点及为政府决策提供了参考。 展开更多
关键词 政府微博评论 舆论观点抽取 深度学习模型 BiLSTM-crf模型 POF-BiLSTM-crf模型
原文传递
基于ALBERT-BiLSTM-CRF的互动式数字化教学平台构建技术研究
15
作者 朱巧梅 张姣 侯露露 《自动化与仪器仪表》 2025年第12期204-208,共5页
互动式数字化教学平台逐渐取代传统教学方式成为最受欢迎的教学方式之一,但现有的中文教学平台存在准确率低、响应时间长的问题。为了提高中文教学平台在实际应用中的性能,研究将双向长短时记忆网络与条件随机场融合,并基于轻量级BERT... 互动式数字化教学平台逐渐取代传统教学方式成为最受欢迎的教学方式之一,但现有的中文教学平台存在准确率低、响应时间长的问题。为了提高中文教学平台在实际应用中的性能,研究将双向长短时记忆网络与条件随机场融合,并基于轻量级BERT模型提出了一种互动式数字化教学平台。在结果验证中,研究提出的算法迭代完成时的准确率为90.2%、损失率为0.7%,单信息处理时间不超过61 ms。而基于此算法构建的平台对于问题反馈、成绩统计、教学评估和方案制定4类任务的准确率分别为95.5%、90.3%、92.3%和93.1%,且在5万人同时使用时的平均准确率为80.2%。上述结果表明,研究提出的互动式数字化教学平台各方面性能都优于现有平台,能有效促进教学质量的提升。 展开更多
关键词 ALBERT BiLSTM crf 教学平台
原文传递
基于BERT-BiGRU-CRF的农业病虫害命名实体识别模型研究
16
作者 杨宁 潘娇 +2 位作者 梁姣 冉涛 冷震北 《现代信息科技》 2025年第22期7-11,共5页
农业病虫害信息的准确提取对农业生产具有重要意义。命名实体识别作为一项关键技术,有助于从海量农业文本中精准获取相关信息。针对传统方法在农业病虫害信息提取中依赖人工词典、特征提取能力不足等问题,文章提出一种基于BERT-BiGRU-CR... 农业病虫害信息的准确提取对农业生产具有重要意义。命名实体识别作为一项关键技术,有助于从海量农业文本中精准获取相关信息。针对传统方法在农业病虫害信息提取中依赖人工词典、特征提取能力不足等问题,文章提出一种基于BERT-BiGRU-CRF的农业病虫害命名实体识别模型。该模型首先利用BERT预训练模型生成高质量的上下文语义向量表示;继而通过BiGRU进一步捕获上下文长距离依赖关系,全面提取序列特征;最后借助CRF选择全局最优标注序列,输出准确的实体识别结果。实验结果表明,所提出模型在自构建的农业病虫害命名实体识别数据集上,精确率、召回率与F1值分别达到76.46%、79.65%和77.92%。 展开更多
关键词 农业病虫害 命名实体识别 BERT BiGRU crf
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分布式策略与CRFs相结合识别汉语组块 被引量:6
17
作者 黄德根 于静 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期16-22,共7页
该文提出了一种基于CRFs的分布式策略及错误驱动的方法识别汉语组块。该方法首先将11种类型的汉语组块进行分组,结合CRFs构建不同的组块识别模型来识别组块;之后利用基于CRFs的错误驱动技术自动对分组组块进行二次识别;最后依据各分组F... 该文提出了一种基于CRFs的分布式策略及错误驱动的方法识别汉语组块。该方法首先将11种类型的汉语组块进行分组,结合CRFs构建不同的组块识别模型来识别组块;之后利用基于CRFs的错误驱动技术自动对分组组块进行二次识别;最后依据各分组F值大小顺序处理类型冲突。实验结果表明,基于CRFs的分布式策略及错误驱动方法识别汉语组块是有效的,系统开放式测试的精确率、召回率、F值分别达到94.90%、91.00%和92.91%,好于单独的CRFs方法、分布式策略方法及其他组合方法。 展开更多
关键词 计算机应用 中文信息处理 组块识别 条件随机域(crfs) 分布式策略 基于crfs的错误驱动 浅层句法分析
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基于Transformer-CRF的蒙古文命名实体识别研究
18
作者 白嘎力 王斯日古楞 斯琴图 《内蒙古师范大学学报(自然科学版蒙古文)》 2025年第1期61-69,72,共10页
针对蒙古文命名实体识别任务中,传统机器学习方法在特征提取方面的局限性,以及对蒙古文潜在特征表示不充分的问题,本文提出了一种基于Transformer-CRF模型的蒙古文命名实体识别方法。首先,利用Transformer架构的自注意力机制,捕捉蒙古... 针对蒙古文命名实体识别任务中,传统机器学习方法在特征提取方面的局限性,以及对蒙古文潜在特征表示不充分的问题,本文提出了一种基于Transformer-CRF模型的蒙古文命名实体识别方法。首先,利用Transformer架构的自注意力机制,捕捉蒙古文序列中的长距离依赖关系;之后,结合CRF层进行了实体标注。为验证所提方法的有效性,将Transformer-CRF模型与CRF、BiL-STM,BiLSTM-CRF等模型进行了对比研究。实验结果表明,Transformer-CRF模型在蒙古文命名实体识别任务上取得了最佳的性能表现,F1值达到88.95%。 展开更多
关键词 蒙古文 命名实体识别 TRANSFORMER crf
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CRF1及CRF2在豚鼠胃肠道神经系统中的分布
19
作者 高翔 高娜 《胃肠病学》 2002年第B11期65-65,共1页
关键词 crf1 crf2 豚鼠 胃肠道神经系统 分布
暂未订购
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