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基于特征选择的人物关系抽取方法

             

摘要

在人物关系抽取中,其特征空间维度往往非常高,会造成向量稀疏问题,从而影响关系抽取的效率.针对这一现象,首先将人物关系分为6类;然后引入了文档频率、信息增益、互信息和x2统计这四种文本文类的特征选择算法,对特征空间进行降维.最后运用SVM分类器抽取人物的实体关系.实验结果表明这四种特征选择算法不仅能够保证抽取性能,还能有效的降低向量空间维数,极大提高关系抽取效率.其中,x2统计算法效果最佳,信息增益次之.

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