一种基于关系型图卷积网络的小样本细粒度实体分类方法
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摘要

本发明公开了一种基于关系型图卷积网络的小样本细粒度实体分类方法。首先,对句子中待分类的实体采用“实体‑上下文编码器”进行编码,并使用对抗学习加强模型鲁棒性,使用数据增强自动生成新数据。其次,构建可有效感知小样本的类别共现图,并利用关系型图卷积网络对类别进行编码。之后,通过匹配实体和类别的编码来对实体进行分类。整个模型通过元学习方式进行训练。最后,将小样本的类别数据输入模型对其参数进行微调,即可利用该模型为这些小样本类别的其他目标实体进行分类。

基本信息
专利标题 :
一种基于关系型图卷积网络的小样本细粒度实体分类方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN113051399A
申请号 :
CN202110346254.9
公开(公告)日 :
2021-06-29
申请日 :
2021-03-31
授权号 :
CN113051399B
授权日 :
2022-05-24
发明人 :
鲁伟明陈晨庄越挺
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 :
CN202110346254.9
主分类号 :
G06F16/35
IPC分类号 :
G06F16/35  G06F40/126  G06F40/295  G06K9/62  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
2022-05-24 :
授权
2021-07-16 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 16/35
申请日 : 20210331
2021-06-29 :
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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