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文本分类模型的训练及文本分类方法、装置、设备和介质

摘要

本公开提供了一种文本分类模型的训练及文本分类方法、装置、设备和介质,涉及深度学习和自然语言处理等领域。具体实现方案为:对获取的多个样本文本进行聚类,得到至少一个目标聚簇;根据各样本文本所属的目标聚簇,生成各样本文本对应的簇标签;采用文本分类模型对各样本文本进行第一类别预测,得到各样本文本的预测标签;根据各样本文本对应的预测标签和簇标签对文本分类模型进行第一训练。由于聚类可捕捉到样本文本中显著的语义特征,通过对多个样本文本进行聚类的方式,来生成各样本文本对应的簇标签,并基于簇标签对文本分类模型进行预训练,可以使得文本分类模型在真实训练之前,有效学习到样本文本中显著的语义信息,提升模型表现和性能。

著录项

  • 公开/公告号CN114741517A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-07-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京百度网讯科技有限公司;

    申请/专利号CN202210503601.9

  • 发明设计人 苑浩;

    申请日2022-05-09

  • 分类号G06F16/35;G06F40/30;G06K9/62;

  • 代理机构北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人单冠飞

  • 地址 100085 北京市海淀区上地十街10号百度大厦二层

  • 入库时间 2023-06-19 16:00:13

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-07-12

    公开

    发明专利申请公布

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