融合限定关系和交互信息的实体关系联合抽取模型

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作者:

唐瑞雪秦永彬陈艳平

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摘要:

实体关系抽取作为信息抽取领域的核心任务,旨在从非结构化文本中自动抽取所有的关系三元组.现有研究较难处理句子中关系重叠的情况,存在识别冗余和语义依赖不足的问题.鉴于此,该文提出一种融合限定关系和交互信息的实体关系联合抽取模型.该模型首先对句子进行关系预测,构成限定关系集.其次,利用限定关系分别地预测可能存在关系的头实体和尾实体,解决关系重叠问题,同时缓解冗余识别.为了加强句子中实体与关系的交互,利用注意力机制强化句子中关系有关信息,通过双仿射和卷积操作来构建评分矩阵.最后,通过评分矩阵对候选三元组进行校正,确定最终的关系三元组.实验结果表明,该模型在NYT和WebNLG数据集上F1值分别达到92.0%和88.7%,相比于所对比的基线模型F1值分别提高了2.8%和1.0%,验证了模型的有效性.

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年份:

2024

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