一种基于多尺度循环神经网络的金融舆情分析方法
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摘要

本发明公开了一种基于多尺度循环神经网络的金融舆情分析方法,包括以下步骤:获取金融文本数据,对数据进行预处理;使用滑动窗口对预处理后的金融文本数据采样得到每个时间步的子序列,将子序列输入组循环神经网络提取文本序列的局部特征表示,通过最大池化操作得到文本序列的显著性特征表示;使用多个不同尺度的滑动窗口提取文本序列不同的显著性特征表示,最后拼接得到序列的多尺度特征表示;将多尺度特征表示输入全连接层和softmax层进行分类。本发明使用不同尺度大小的滑动窗口采样文本子序列,通过组循环神经网络建模不同尺度的局部短语特征,将不同尺度特征融合得到文本的语义特征,进一步提高金融舆情分析的准确率。

基本信息
专利标题 :
一种基于多尺度循环神经网络的金融舆情分析方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN112732907A
申请号 :
CN202011578594.6
公开(公告)日 :
2021-04-30
申请日 :
2020-12-28
授权号 :
CN112732907B
授权日 :
2022-06-10
发明人 :
马千里林镇溪
申请人 :
华南理工大学
申请人地址 :
广东省广州市天河区五山路381号
代理机构 :
广州市华学知识产权代理有限公司
代理人 :
詹丽红
优先权 :
CN202011578594.6
主分类号 :
G06F16/35
IPC分类号 :
G06F16/35  G06N3/04  G06N3/08  
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
2022-06-10 :
授权
2021-05-21 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 16/35
申请日 : 20201228
2021-04-30 :
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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