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山西大学学报(自然科学版)2025年第05期:面向危险化学品事故的事理图谱抽取方法研究

来源:期刊VIP网 时间:


作者:陈观林;孔振华;汪俊霖;翁文勇;

单位:浙大城市学院计算机与计算科学学院;浙江大学计算机学院;

摘要:为防范危险化学品的储运事故衍生出化学事故的发生,优化事故风险识别流程以减少对人工的依赖。首先从中文语料角度,基于融入了诸多语义信息,通过多粒度空洞卷积网络,利用联合预测层来推断词与词之间的关系,抽取危化品事故实体;然后,针对已经抽取的实体,融入位置编码,对每个主语以及对应的多个关系,识别出宾语,达到危化品事件关系识别。结果表明,实体抽取模型的F1值在自建数据集和公开数据集分别达到92.91%和96.59%,关系识别模型的F1值达到了76.04%;与现有方法相比,两个模型性能均有提升,尤其是关系识别模型优势明显,取得了6.28%的性能领先。抽取的危化品实体和关系,进一步建立了危化品事理图谱及预警系统。

关键词:多粒度空洞卷积网络;;联合预测层;;实体抽取;;位置编码;;关系识别

基金资助:浙江省重点研发计划项目(2020C03091)