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基于多神经网络协同训练的命名实体识别

         

摘要

为了提高命名实体识别模型的系统实用性,有效利用互联网中海量未经标注的数据,提出了一种基于多神经网络协同训练的命名实体识别模型。该模型融合了循环神经网络和协同训练的优势,首先利用少量的有标记数据训练3种不同的神经网络获得初始识别模型,然后在大量无标注数据上对3种神经网络模型进行协同训练以优化模型。实验结果表明,本文模型能够有效地训练大量的无标记数据,与传统的协同训练和单一神经网络识别模型相比,模型的整体性能得到了显著提升。

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