Natural language processing for smart construction: Current status and future directions

计算机科学 信息抽取 解析 自然语言处理 数据科学 非结构化数据 人工智能 大数据 机器学习 数据挖掘
作者
Chengke Wu,Xiao Li,Yuanjun Guo,Jun Wang,Zengle Ren,Meng Wang,Zhile Yang
出处
期刊:Automation in Construction [Elsevier BV]
卷期号:134: 104059-104059 被引量:132
标识
DOI:10.1016/j.autcon.2021.104059
摘要

Unstructured texts dominate data in construction projects. With the achievements of natural language processing (NLP) techniques, mining unstructured text data for smart construction has become increasingly significant. To understand state-of-the-art NLP for smart construction, uncover related issues, and propose potential improvements, this paper presents a comprehensive review of bottom-level techniques and mainstream applications of NLP in the industry. In total, 124 journal articles published in the last two decades are reviewed. NLP involves five core steps supported by various techniques, e.g., syntactic parsing, heuristic rules, machine learning, and deep learning. NLP has been applied for information extraction and exchanging and many downstream applications to facilitate management and decision-making. The role of NLP in smart construction and current challenges for fully reaping its benefits are discussed, and four research directions are identified, i.e., improving relation extraction, realising knowledge base auto-development, integrating multi-modal information, and achieving an accuracy-efficiency trade-off by developing an NLP application framework. It is envisioned that outcomes of this paper can assist both researchers and industrial practitioners with appreciating the research and practice frontier of NLP for smart construction and soliciting the latest NLP techniques.
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