基于上下文的实体关系抽取是一种用于从文本中抽取实体关系的技术。这种技术利用上下文信息来识别和理解文本中不同实体之间的关系。例如,如果一个句子中出现“John Smith”和“Boston”,那么可以通过分析上下文来得出John Smith居住在Boston这样的关系。...
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码 1.《Relation Classification via Recurrent Neural Network》:https://www.aclweb.org/anthology/P15-1062 2.《A Deep Architecture for Semantic Relation Classification with Long Short-Term Memory Networks》:https://www.researchgate.net/publication/321290377_A_Deep_Architecture_for_Semantic_Relation_Classif...<未完>点击进入
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是的,有。例如,在文献[1]中,作者使用了LSTM网络来提取基于语义特征的关系。作者使用词向量和句子表示来构建输入序列,然后使用LSTM进行多个时间步长的反向传播来解释实体之间的关系。它们还引入了一个特殊的“relation”单元,以识别不同实体之间的相对位置信息并减少计算复杂性。 [1] Wang, Y., Jiang, S., & Sun, H. (2016). Relation classification via recurrent neural network. Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association fo...<未完>点击进入
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