[发明专利]一种面向纯文本的企业实体分类方法有效

专利信息
申请号: 201710371464.7 申请日: 2017-05-24
公开(公告)号: CN107193959B 公开(公告)日: 2020-11-27
发明(设计)人: 张雷;陈嘉伟;谢璐遥;王崇骏 申请(专利权)人: 南京大学
主分类号: G06F16/35 分类号: G06F16/35
代理公司: 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 代理人: 陈建和
地址: 210093 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开一种面向纯文本的企业实体分类方法,包括如下步骤:S1、对采集到的纯文本数据中的企业实体进行类别标注,作为企业实体识别模块的训练集;对采集到的纯文本数据中的企业实体按照行业性质进行类别标注,以作为企业实体分类模块的训练样本集;S2、通过条件随机场模型进行企业实体识别模型训练,并得到企业实体识别模型;S3、对原始训练集的文本数据进行语义向量化构建;S4、将经语义向量化后的有类别标注的训练集数据作为训练参数训练出企业实体分类模型;S5、利用企业实体分类模型对待预测文本中的企业实体进行分类。该方法用得到的语义向量作为实体的特征,减少对人工特征和外部数据的依赖,并且通用性和健壮性得到保证。
搜索关键词: 一种 面向 文本 企业 实体 分类 方法
【主权项】:
一种面向纯文本的企业实体分类方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、对采集到的纯文本数据中的企业实体进行类别标注,将标注完成的数据作为企业实体识别模块的训练集;对采集到的纯文本数据中的企业实体按照行业性质进行类别标注,将标注完成的数据作为企业实体分类模块的训练样本集;S2、通过条件随机场模型进行企业实体识别模型训练,并得到企业实体识别模型;S3、对原始训练集的文本数据进行语义向量化构建;S4、将经语义向量化后的有类别标注的训练集数据作为训练参数训练出企业实体分类模型;S5、利用企业实体分类模型对待预测文本中的企业实体进行分类。
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