一种基于文本上下文结构和属性信息叠加网络的报刊新闻分类方...
授权
摘要

该发明公开了一种基于文本上下文结构和属性信息叠加网络的报刊新闻分类方法,属于信息处理领域。本发明使用文本向量表征方法将不定长度的文本转化为固定长度的向量避免了文本信息的丢失和冗余;从训练数据的角度来说,采用加权随机采样,通过权重调节样本被选择的可能性,优化训练样本的构成;从特征提取的角度来说,本文不仅考虑到上下文结果信息同时也兼顾文本属性信息,优化特征提取过程。本发明不仅改进了文本特征的提取方式,还额外地将属性特征纳入特征构建的过程中。使用文本向量表征方法将不定长度的文本转化为固定长度的向量避免了文本信息的丢失和冗余,优化了文本特征的提取方式;额外添加了新闻的特征信息,丰富了特征的来源。

基本信息
专利标题 :
一种基于文本上下文结构和属性信息叠加网络的报刊新闻分类方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN111966828A
申请号 :
CN202010729459.0
公开(公告)日 :
2020-11-20
申请日 :
2020-07-27
授权号 :
CN111966828B
授权日 :
2022-05-03
发明人 :
蔡世民陈明仁戴礼灿
申请人 :
电子科技大学
申请人地址 :
四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号
代理机构 :
电子科技大学专利中心
代理人 :
陈一鑫
优先权 :
CN202010729459.0
主分类号 :
G06F16/35
IPC分类号 :
G06F16/35  G06F16/9532  G06K9/62  
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
2020-12-08 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 16/35
申请日 : 20200727
2020-11-20 :
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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