基于深度学习模型针对问答社区进行问题热度预测的方法和系统
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摘要

本发明涉及一种基于深度学习模型针对问答社区进行问题热度预测的方法和系统。包括:S1.获取问答社区中的历史信息,对数据进行预处理,利用数据训练问题热度预测神经网络模型,问题热度预测模型利用了深度神经网络技术和点过程数学模型,包括一层后验注意力机制来建模问答社区的特点;待训练稳定后,可得到有最优参数的预测模型;S2.获取待预测问题的已有信息,包括该问题和已观察到的回答的文本信息、时间信息、回答撰写者的被关注人数信息,这些信息将进行一定的预处理后输入到模型中,得出热度预测结果。本发明充分利用问答社区的历史数据,满足了需求方对预测结果更细致更准确的需求,使需求方可以根据预测出的问题热度提早采取相应的应对策略。

基本信息
专利标题 :
基于深度学习模型针对问答社区进行问题热度预测的方法和系统
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN110909254A
申请号 :
CN201911054515.9
公开(公告)日 :
2020-03-24
申请日 :
2019-10-31
授权号 :
CN110909254B
授权日 :
2022-05-03
发明人 :
温志伟梁上松蒙在桥
申请人 :
中山大学
申请人地址 :
广东省广州市海珠区新港西路135号
代理机构 :
广州粤高专利商标代理有限公司
代理人 :
王晓玲
优先权 :
CN201911054515.9
主分类号 :
G06F16/9536
IPC分类号 :
G06F16/9536  G06F16/958  G06N3/04  G06N3/08  
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IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F16/9536
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法律状态
2022-05-03 :
授权
2020-04-17 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 16/9536
申请日 : 20191031
2020-03-24 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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