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2006 | OriginalPaper | Buchkapitel

Self-supervised Relation Extraction from the Web

verfasst von : Ronen Feldman, Benjamin Rosenfled, Stephen Soderland, Oren Etzioni

Erschienen in: Foundations of Intelligent Systems

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Web extraction systems attempt to use the immense amount of unlabeled text in the Web in order to create large lists of entities and relations. Unlike traditional IE methods, the Web extraction systems do not label every mention of the target entity or relation, instead focusing on extracting as many different instances as possible while keeping the precision of the resulting list reasonably high. SRES is a self-supervised Web relation extraction system that learns powerful extraction patterns from unlabeled text, using short descriptions of the target elations and their attributes. SRES automatically generates the training data needed for its pattern-learning component. We also compare the performance of SRES to the performance of the state-of-the-art KnowItAll system, and to the performance of its pattern learning component, which uses a simpler and less powerful pattern language than SRES.

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Metadaten
Titel
Self-supervised Relation Extraction from the Web
verfasst von
Ronen Feldman
Benjamin Rosenfled
Stephen Soderland
Oren Etzioni
Copyright-Jahr
2006
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/11875604_84

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