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Named Entity Classification Based on Profiles: A Domain Independent Approach

机译:基于配置文件的命名实体分类:一种独立于域的方法

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摘要

This paper presents a Named Entity Classification system, which uses profiles and machine learning based on [6]. Aiming at confirming its domain independence, it is tested on two domains: general - CONLL2002 corpus, and medical - DrugSemantics gold standard. Given our overall results (CONLL2002, F1 = 67.06; DrugSemantics, F1 = 71.49), our methodology has proven to be domain independent.
机译:本文提出了一种命名实体分类系统,该系统使用基于[6]的配置文件和机器学习。为了确认其域独立性,对它在两个域上进行了测试:常规-CONLL2002语料库,以及医学-DrugSemantics黄金标准。鉴于我们的总体结果(CONLL2002,F1 = 67.06; DrugSemantics,F1 = 71.49),我们的方法已被证明是领域独立的。

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