This paper presents our findings from participating in the SMM4H Shared Task 2021. We addressed Named Entity Recognition (NER) and Text Classification. To address NER we explored BiLSTM-CRF with Stacked Heterogeneous Embeddings and linguistic features. We investigated various machine learning algorithms (logistic regression, Support Vector Machine (SVM) and Neural Networks) to address text classification. Our proposed approaches can be generalized to different languages and we have shown its effectiveness for English and Spanish. Our text classification submissions (team:MIC-NLP) have achieved competitive performance with F1-score of $0.46$ and $0.90$ on ADE Classification (Task 1a) and Profession Classification (Task 7a) respectively. In the case of NER, our submissions scored F1-score of $0.50$ and $0.82$ on ADE Span Detection (Task 1b) and Profession Span detection (Task 7b) respectively.


翻译:本文介绍我们参加SMM4H共同任务2021的结果。我们讨论了命名实体识别和文本分类。我们用堆积的异质嵌入器和语言特征探讨BILSTM-CRF的NER。我们调查了各种机器学习算法(逻辑回归、支持病媒机(SVM)和神经网络)以解决文本分类问题。我们建议的方法可以推广到不同的语言,我们显示了它对于英语和西班牙语的有效性。我们提交的文本分类报告(team:MIC-NLP)在ADE分类(Task 1a)和行业分类(Task 7a)方面分别取得了4.6美元和0.90美元的F1-CRF的竞争性性能。就NER而言,我们提交的材料在ADE Span探测(Task 1b)和Spion Span探测(Tas 7b)方面分别取得了0.50美元和0.82美元的F1-C。

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