A Survey on Deep Learning for Na

2020-12-22  本文已影响0人  小小程序员一枚

摘要
本文的内容主要分为以下5个部分:
1.标记的NER语料库
2.现成的NER工具
3.根据以下3个方面对现有的paper进行分类:输入的分布式表示、上下文编码器和标记解码器
4.在新的NER问题设置和应用中最近应用的深度学习技术中最具代表性的方法
5.面临的挑战和发展方向
写综述的意义(motivations):
1.通过比较深度神经网络结构的选择,找出影响NER性能的因素以及问题和挑战
2.前人所写的综述不完整,只侧重某些方面,本文主要是从输入的分布式表示的角度来阐述NER的最新进展
NER数据集和现有的工具



传统的NER方法

深度学习技术

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