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【24h】

Named Entity Recognition Based On A Hidden Markov Model in Part-Of-Speech Tagging

机译:基于Midden Markov模型的名称实体识别在词语中的一部分标记

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摘要

In this investigation, we propose how to combine stochastis process with rule-based techniques to recognize named entity in morphological analysis. We discuss Hidden Markov Model (HMM) for tagging English texts tentatively and we focus our attention on named entity recognition. We discuss rule-based approach over n consecutive words for rule extraction and show the usefulness of our approach by some experimental results.
机译:在这项调查中,我们提出了如何将随着基于规则的技术与基于规则的技术相结合,以识别形态分析中的命名实体。我们讨论隐藏的马尔可夫模型(HMM)试图标记英语文本,我们将注意力集中在命名实体识别上。我们讨论基于规则的方法,以通过N个连续单词进行规则提取,并通过一些实验结果表明我们的方法的有用性。

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