hemangjoshi37a/autotrain-data-stocks-ner-2000-sample-test
收藏Hugging Face2023-01-27 更新2024-03-04 收录
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资源简介:
该数据集名为Stocks NER 2000 Sample Test Dataset for Named Entity Recognition,专门用于股票市场领域的命名实体识别(NER)模型训练。数据集包含2000个样本,每个样本由一系列标记及其对应的命名实体标签组成。数据集分为训练集和验证集,分别包含1261和480个样本。数据集的自动处理过程由AutoTrain完成,适用于自然语言处理(NLP)研究和开发。
提供机构:
hemangjoshi37a
原始信息汇总
Stocks NER 2000 Sample Test Dataset for Named Entity Recognition
数据集描述
该数据集包含2000个与股票市场相关的文本样本,每个样本由一系列令牌及其对应的命名实体标签组成。数据集语言为英语(BCP-47代码:en)。
数据集结构
数据集结构为一个数据实例列表,每个实例包含以下字段:
- tokens: 代表样本中文本的字符串序列。
- tags: 代表样本中每个令牌的命名实体标签的整数序列。数据集中共有12种命名实体,包括NANA, btst, delivery, enter, entry_momentum, exit, exit2, exit3, intraday, sl, symbol, 和 touched。
数据集分割
数据集分为训练集和验证集,其中训练集包含1261个样本,验证集包含480个样本。
数据集用途
该数据集旨在训练股票市场领域中的命名实体识别模型,适用于自然语言处理(NLP)的研究和开发。



