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  • 知识图谱1(实体抽取)


    对于知识图谱而言,首要的问题是:如何从海量的数据提取有用信息并将得到的信息有效表示并储存,就是所谓的知识抽取与表示技术。

    知识抽取与表示技术(信息抽取),其目标主要是从样本源中抽取特定种类的信息,例如,实体、关系和属性,并将这些信息通过一定形式表达并储存。它分为:实体抽取、关系抽取和属性抽取。

    本文重点介绍实体抽取。实体抽取也称为命名实体识别。实体是知识图谱最基本的元素,实体抽取的完整性、准确率、召回率将直接影响知识图谱的质量。


    复习一下准确率和召回率。

     

    混淆矩阵中T、F、P、N的含义:

    T:真  F:假  P:阳性  N:阴性

    则TP: 真阳性  TN:真阴性  FP:假阳性  FN:假阴性

    正确率(你认为对的中,有多少确实是对的,所占的比率):

    precision = \frac{TP}{TP+FP}

    召回率(本来是对的,你找回了多少对的,所占的比率):

    Recall = \frac{TP}{TP+FN} 


    实体抽取的方法归纳为3种:

    (1)基于规则与词典的方法:通常需要为目标实体编写相应的规则,然后在原始语料中进行匹配。

    (2)基于统计机器学习的方法:主要利用数据来对模型进行训练,然后再利用训练好的模型去识别实体。

    (3)面向开放域的抽取方法:主要是针对海量网络数据。

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/Vicky_xiduoduo/article/details/126481201
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