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Detecting Relations in the Gene Regulation Network

机译:基因调控网络中的关系检测

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摘要

The BioNLP Shared Task 2013 is organised to further advance the field of information extraction in biomedical texts. This paper describes our entry in the Gene Regulation Network in Bacteria (GRN) part, for which our system finished in second place (out of five). To tackle this relation extraction task, we employ a basic Support Vector Machine framework. We discuss our findings in constructing local and contextual features, that augment our precision with as much as 7.5%. We touch upon the interaction type hierarchy inherent in the problem, and the importance of the evaluation procedure to encourage exploration of that structure.
机译:组织了BioNLP共享任务2013,以进一步推进生物医学文本中信息提取的领域。本文描述了我们进入细菌基因调控网络(GRN)部分的过程,为此,我们的系统排名第二(五分之二)。为了解决此关系提取任务,我们采用了基本的支持向量机框架。我们在构造局部和上下文特征时讨论了我们的发现,这些发现将我们的精度提高了7.5%。我们谈到了问题固有的交互类型层次结构,以及评估程序的重要性,以鼓励探索该结构。

著录项

  • 来源
    《BioNLP shared task 2013》|2013年|135-138|共4页
  • 会议地点 Sofia(BG)
  • 作者单位

    Department of Computer Science KU Leuven Celestijnenlaan 200A, 3000 Leuven, Belgium;

    Department of Computer Science KU Leuven Celestijnenlaan 200A, 3000 Leuven, Belgium;

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  • 正文语种 eng
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