一种基于层次注意力神经网络模型的争议焦点自动识别方法
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摘要

本发明公开了一种基于层次注意力神经网络模型的争议焦点自动识别方法。首先,从含有法院归纳的争议焦点的文书中提取出法院对案件归纳的争议焦点语句,利用层次聚类方法构建争议焦点体系。再利用该争议焦点体系,为每篇文书打上多个不同的类别标签,构建数据集,将争议焦点识别问题转化为多标签多分类问题。之后,训练层次注意力神经网络模型,将更多的注意力聚焦到含有更多信息量的,重要的词、句子以及段落中,形成争议焦点识别器。最后,将需要识别争议焦点的文本输入到争议焦点识别器中,得到该输入文本的争议焦点。本发明方法预测准确率较高,能够准确识别、判断文书的争议焦点,并具有良好的可扩展性。

基本信息
专利标题 :
一种基于层次注意力神经网络模型的争议焦点自动识别方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN111143550A
申请号 :
CN201911182247.9
公开(公告)日 :
2020-05-12
申请日 :
2019-11-27
授权号 :
CN111143550B
授权日 :
2022-05-03
发明人 :
鲁伟明贾程皓庄越挺
申请人 :
浙江大学
申请人地址 :
浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号
代理机构 :
杭州求是专利事务所有限公司
代理人 :
刘静
优先权 :
CN201911182247.9
主分类号 :
G06F16/35
IPC分类号 :
G06F16/35  G06F40/30  G06N3/08  
相关图片
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
G06F16/35
••聚类;分类
法律状态
2022-05-03 :
授权
2020-06-05 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 16/35
申请日 : 20191127
2020-05-12 :
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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