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DEEP HYBRID NEURAL NETWORK FOR NAMED ENTITY RECOGNITION

机译:深层混合神经网络用于命名实体识别

摘要

In an example, a text sentence comprising a plurality of words is obtained. Each of the plurality of words is passed through a deep compositional character-to-word model to encode character-level information of each of the plurality of words into a character-to-word expression. The character-to-word expressions are combined with pre-trained word embeddings. The combined character-to-word expressions and pre-trained word embeddings are fed into one or more bidirectional long short-term memories to learn contextual information for each of the plurality of words. Then, sequential conditional random fields are applied to the contextual information for each of the plurality of words.
机译:在示例中,获得包括多个单词的文本句子。多个单词中的每个单词都经过深层组成的字符到单词模型,以将多个单词中的每个单词的字符级信息编码为字符到单词表达。字符到单词的表达与预训练的单词嵌入相结合。组合的字符到单词的表达和预训练的单词嵌入被馈送到一个或多个双向的长短期存储器中,以学习多个单词中每一个的上下文信息。然后,将顺序条件随机字段应用于多个单词中的每个单词的上下文信息。

著录项

  • 公开/公告号US2019065460A1

    专利类型

  • 公开/公告日2019-02-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 EBAY INC.;

    申请/专利号US201715692392

  • 申请日2017-08-31

  • 分类号G06F17/27;G06N3/04;G06N3/08;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 12:05:16

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