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Classifying Articles in Chinese Wikipedia with Fine-Grained Named Entity Types
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  • Classifying Articles in Chinese Wikipedia with Fine-Grained Named Entity Types
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저자명
Zhou. Jie,Li. Bicheng,Tang. Yongwang
간행물명
Journal of computing science and engineering
권/호정보
2014년|8권 3호|pp.137-148 (12 pages)
발행정보
한국정보과학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Named entity classification of Wikipedia articles is a fundamental research area that can be used to automatically build large-scale corpora of named entity recognition or to support other entity processing, such as entity linking, as auxiliary tasks. This paper describes a method of classifying named entities in Chinese Wikipedia with fine-grained types. We considered multi-faceted information in Chinese Wikipedia to construct four feature sets, designed different feature selection methods for each feature, and fused different features with a vector space using different strategies. Experimental results show that the explored feature sets and their combination can effectively improve the performance of named entity classification.