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一种基于假设性半监督学习的开放领域问答方法

摘要

本发明公开了一种基于假设性半监督学习的开放领域问答方法,包括:(1)使用信息检索技术从语料库中将与问题相关的文章抽取出来;(2)假设给定问答训练集自带的文章是唯一的正标签,从语料库中抽取的所有文章都是负标签;(3)构建深度学习模型,通过训练一个文章打分器学习正标签的特征,训练一个阅读器从文章中选择正确答案;(4)进行文章相关性排序,将相关性高的前n个文章送入打分器内打分并根据分数重新标签;(5)重复步骤3和步骤4,直到模型收敛;(6)模型训练完毕,进行开放领域问答应用。利用本发明可以在不依赖额外人工标注和外部知识的情况下大幅提升现有开放领域问答系统的文章抽取质量和答案的准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN108717413A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-10-30

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 浙江大学;

    申请/专利号CN201810253156.9

  • 申请日2018-03-26

  • 分类号G06F17/30(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构33224 杭州天勤知识产权代理有限公司;

  • 代理人马士林

  • 地址 310013 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

  • 入库时间 2023-06-19 06:57:18

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-11-23

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F17/30 申请日:20180326

    实质审查的生效

  • 2018-10-30

    公开

    公开

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