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Tutorial: Stanford Named Entity Recognizer zur digitalen Literaturanalyse nutzen

ed.: forTEXT (2024)
Tutorial: Stanford Named Entity Recognizer zur digitalen Literaturanalyse nutzen.
Institution: Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2018
doi: 10.26083/tuprints-00027779
Lecture, Secondary publication, Publisher's Version

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Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution.

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Item Type: Lecture
Type of entry: Secondary publication
Title: Tutorial: Stanford Named Entity Recognizer zur digitalen Literaturanalyse nutzen
Language: German
Date: 17 September 2024
Place of Publication: Darmstadt
Year of primary publication: 31 August 2018
Place of primary publication: Genève, Switzerland
Publisher: Zenodo
DOI: 10.26083/tuprints-00027779
Corresponding Links:
Origin: Secondary publication service
Abstract:

In der Video-Reihe "Named Entity Recognition und digitale Literaturanalyse" zeigen wir, wie sich der Stanford Named Entity Recognizer installieren und zur Literaturanalyse nutzen lässt. Außerdem stellen wir 3 Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse vor und zeigen, unter anderem, wie sich eine generierte Output-Datei in eine XML-Datei umwandeln lässt oder wie Du dein eigenes NER-Modell trainieren kannst. In diesem Schritt-für-Schritt-Tutorial zeigen wir schnell und einfach, wie der Stanford Named Entity Recognizer für literarische Texte genutzt werden kann.

Status: Publisher's Version
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-277790
Additional Information:

Contributing author: Mareike Schumacher, ORICD: 0000-0002-7952-4194

Mehr Infos:

• Webseite der Stanford NER Group: https://nlp.stanford.edu

• Stanford NER Herunterladen: https://nlp.stanford.edu/software/CRF-NER.shtml

• Schriftliche Einführung in die Methodik der NER: https://fortext.net/routinen/methoden/named-entity-recognition-ner

Übersicht der Videoreihe auf Zenodo:

1. Tutorial: Stanford Named Entity Recognizer installieren und deutsche Kategorien laden: https://zenodo.org/records/10372231

2. Tutorial: Stanford Named Entity Recognizer zur digitalen Literaturanalyse nutzen: https://zenodo.org/records/10372239

3. Tutorial: Ein eigenes NER-Modell für die digitale Literaturanalyse trainieren: https://zenodo.org/records/10371086

4. Fallbeispiel: Figurenkonstellationen in Goethes Werther und Plenzdorfs neuem Werther: https://zenodo.org/records/10250582

Hier zur Videoreihe auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hYed-ZqEzs8&list=PLu-M0KuYw64pVltr9EazXvscw5DpRv01Q

Classification DDC: 800 Literature > 800 Literature, rhetoric and criticism
Divisions: 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Digital Philology – Modern German Literary Studies
Date Deposited: 17 Sep 2024 13:21
Last Modified: 07 Oct 2024 10:00
URI: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27779
PPN: 521834554
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