Hanlp分词之CRF中文词法分析详解
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![]() | 这是另一套基于CRF的词法分析系统,类似感知机词法分析器,提供了完善的训练与分析接口。
图片:图1.JPG ![]() CRF的效果比感知机稍好一些,然而训练速度较慢,也不支持在线学习。 默认模型训练自OpenCorpus/pku98/199801.txt,随hanlp 1.6.2以上版本发布。 语料格式等与感知机词法分析器相同,请先阅读《感知机词法分析器》。 中文分词 训练 CRFSegmenter segmenter = new CRFSegmenter(null); segmenter.train("data/test/pku98/199801.txt", CWS_MODEL_PATH); 输出为HanLP私有的二进制模型,有兴趣的话还可以通过命令导出为兼容CRF++的纯文本格式。 java -cp hanlp.jar com.hankcs.hanlp.model.crf.crfpp.crf_learn -T cws.bin cws.txt 与CRF++兼容 由于C++的运行效率和内存效率优于Java,所以推荐直接利用CRF++执行大规模训练。 首先将人民日报语料转换为CRF++格式: CRFSegmenter segmenter = new CRFSegmenter(null); segmenter.convertCorpus("data/test/pku98/199801.txt", "data/test/crf/cws-corpus.tsv"); 然后准备一份特征模板,或者直接用HanLP默认的: segmenter.dumpTemplate("data/test/crf/cws-template.txt"); 接着用CRF++的crf_learn执行训练: crf_learn cws-template.txt cws-corpus.tsv cws -t ·此处必须使用-t命令CRF++输出文本格式的模型cws.txt ·HanLP只兼容CRF++的文本模型,不兼容二进制 将cws.txt格式的模型传入CRFSegmenter或CRFLexicalAnalyzer的构造函数即可创建分词器,同时HanLP会自动创建二进制缓存.txt.bin,下次加载耗时将控制在数百毫秒内。 预测 可通过如下方式加载: CRFSegmenter segmenter = new CRFSegmenter(CWS_MODEL_PATH); List<String> wordList = segmenter.segment("商品和服务"); System.out.println(wordList); 不传入模型路径时将默认加载配置文件指定的模型。 词性标注 CRF词性标注器的训练与加载与中文分词类似,对应CRFPOSTagger。 命名实体识别 CRF命名实体识别也是类似的用法,对应CRFNERecognizer。 CRF词法分析器 训练了1至3个模型后,可以构造CRF词法分析器: /** * 构造CRF词法分析器 * * @param cwsModelPath crf分词器模型路径 * @param posModelPath CRF词性标注器模型路径 * @param nerModelPath CRF命名实体识别器模型路径 */ public CRFLexicalAnalyzer(String cwsModelPath, String posModelPath, String nerModelPath) throws IOException /** * 加载配置文件指定的模型 * * @throws IOException */ public CRFLexicalAnalyzer() throws IOException 构造后可以调用analyze接口或与旧接口兼容的seg: CRFLexicalAnalyzer analyzer = new CRFLexicalAnalyzer(); String[] tests = new String[]{ "商品和服务", "上海华安工业(集团)公司董事长谭旭光和秘书胡花蕊来到美国纽约现代艺术博物馆参观", "微软公司於1975年由比爾·蓋茲和保羅·艾倫創立,18年啟動以智慧雲端、前端為導向的大改組。" // 支持繁体中文 }; for (String sentence : tests) { System.out.println(analyzer.analyze(sentence)); System.out.println(analyzer.seg(sentence)); } 在1.6.2以上版本中,所有的词法分析接口都同时支持简繁。 | |
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