一种基于多任务学习的混合注意力机制文本标题匹配方法
授权
摘要

本发明涉及一种基于多任务学习的混合注意力策略文本标题匹配方法,模型的多任务学习体现在模型同时对输入文本进行文本原有类别的分类任务1和是否为“标题党”文章的分类任务2,通过多任务学习模型对模型进行联合训练,由其中一个任务辅助另一个任务学习到更好的参数。本方案用分类任务1的反向传播来调整模型参数,使分类任务2获得更好的表现,本发明从正文中提取重点信息与标题进行匹配从而实现“标题党”文章的检测,明显提高了标题党的检测精度和准确性。本发明方法提出的注意力机制可以一步到位的计算出每个元素与其他元素的关联度,计算量小,效率高。

基本信息
专利标题 :
一种基于多任务学习的混合注意力机制文本标题匹配方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN112966103A
申请号 :
CN202110190612.1
公开(公告)日 :
2021-06-15
申请日 :
2021-02-05
授权号 :
CN112966103B
授权日 :
2022-04-19
发明人 :
王维宽冯翱宋馨宇张学磊张举蔡佳志
申请人 :
成都信息工程大学
申请人地址 :
四川省成都市西南航空港经济开发区学府路1段24号
代理机构 :
成都智涌知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人 :
魏振柯
优先权 :
CN202110190612.1
主分类号 :
G06F16/35
IPC分类号 :
G06F16/35  G06F40/284  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
2022-04-19 :
授权
2021-07-02 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 16/35
申请日 : 20210205
2021-06-15 :
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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