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Distant Supervision for Relation Extraction Using Ontology Class Hierarchy-Based Features

机译:使用基于本体类层次结构的功能进行关系提取的远程监管

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摘要

Relation extraction is a key step in the problem of structuring natural language text. This paper demonstrates a multi-class classifier for relation extraction, constructed using the distant supervision approach, along with resources of the Semantic Web. In particular, the classifier uses a feature based on the class hierarchy of an ontology that, in conjunction with basic lexical features, improves accuracy and recall. The paper contains extensive experiments, using a corpus extracted from the Wikipedia and the DBpedia ontology, to demonstrate the usefulness of the new feature.
机译:关系提取是构造自然语言文本的关键步骤。本文演示了使用远程监督方法构建的用于关系提取的多类分类器,以及语义网的资源。特别地,分类器使用基于本体的类层次结构的特征,该特征与基本词法特征一起提高了准确性和查全率。本文包含大量实验,使用从Wikipedia和DBpedia本体中提取的语料库来证明新功能的有用性。

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