基于动态权重对比学习的多标签文本分类方法和系统
公开
摘要

本发明涉及信息检测技术领域,提出一种基于动态权重对比学习的多标签文本分类方法和系统,其中方法包括:预处理,得到训练集词向量和标签序列;采用基于预训练语言模型Bert和双向长短时记忆网络的分类模型对训练集多标签文本进行编码,得到包含语义信息的向量化表示;将标签序列和包含语义信息的向量化表示解码,得到预测的标签序列;通过联合交叉熵概率分布损失和对比学习损失计算预测的标签序列和标签序列之间的损失,根据损失优化分类模型作为多标签文本分类模型;将待分类的测试集多标签文本输入所述多标签文本分类模型,输出对应的最终的标签序列。根据该方法有效解决了多标签语义混淆现象以及多标签分类数据集中存在的长尾问题。

基本信息
专利标题 :
基于动态权重对比学习的多标签文本分类方法和系统
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114580433A
申请号 :
CN202210477581.2
公开(公告)日 :
2022-06-03
申请日 :
2022-05-05
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
叶蔚张世琨谢睿俞鼎耀
申请人 :
北京大学
申请人地址 :
北京市海淀区颐和园路5号
代理机构 :
北京华创智道知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人 :
彭随丽
优先权 :
CN202210477581.2
主分类号 :
G06F40/30
IPC分类号 :
G06F40/30  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
G06F40/30
语义分析
法律状态
2022-06-03 :
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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