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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

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。

著录项

  • 公开/公告号CN112966103A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-06-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 成都信息工程大学;

    申请/专利号CN202110190612.1

  • 申请日2021-02-05

  • 分类号G06F16/35(20190101);G06F40/284(20200101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构51313 成都智涌知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人魏振柯

  • 地址 610200 四川省成都市西南航空港经济开发区学府路1段24号

  • 入库时间 2023-06-19 11:26:00

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-19

    授权

    发明专利权授予

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