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HMM在自然语言处理领域中的应用研究
引用本文:韩普,姜杰.HMM在自然语言处理领域中的应用研究[J].计算机技术与发展,2010,20(2):245-248,252.
作者姓名:韩普  姜杰
作者单位:南京师范大学,教育科学学院,江苏,南京,210097
摘    要:隐马尔可夫模型(HMM)是一种强大的统计学机器学习技术,该模型已经成功地应用于连续语音识别、在线手写识别,在生物学信息中也得到了广泛的应用。由于该模型的强大的学习能力,在自然语言处理领域逐渐得到了应用。对隐马尔可夫模型在词性标注、命名实体识别、信息抽取应用中的关键问题进行了分析。着重分析了在信息抽取时使用隐马尔可夫模型的重点和难点问题,期望让更多的研究人员进一步认识和了解HMM。最后分析了隐马尔可夫模型在应用中的不足之处和改进研究。

关 键 词:隐马尔可夫模型  信息抽取  词性标注  命名实体

Application and Research of Hidden Markov Model in Natural Language Processing Domain
HAN Pu,JIANG Jie.Application and Research of Hidden Markov Model in Natural Language Processing Domain[J].Computer Technology and Development,2010,20(2):245-248,252.
Authors:HAN Pu  JIANG Jie
Abstract:
Keywords:
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