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基于自适应图神经网络的敏感文本检测方法及系统

摘要

本发明涉及一种基于自适应图神经网络的敏感文本检测方法及系统,方法包括:采集网络敏感文本,将敏感文本以及敏感文本的类型保存至数据库;解析敏感文本,过滤解析后的敏感文本,得到高质量敏感文本语料库;对语料库进行预处理,得到模型训练需要的敏感语句输入序列以及目标敏感类型序列;将敏感语句输入序列和目标敏感类型序列输入模型进行训练,训练后经过验证得到分类模型;将数据库中用于测试的文本信息输入分类模型,输出分类结果。本发明提出基于采用强化学习的自适应图神经网络,改模型基于图神经网络,能够很好的从敏感文本中提取有用特征,用强化学习来生成图,并输入图神经网络,提升文本分类的准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN113946682A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-01-18

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京大学;

    申请/专利号CN202111565272.2

  • 申请日2021-12-21

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

  • 代理机构11888 北京华创智道知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人周倩

  • 地址 100091 北京市海淀区颐和园路5号

  • 入库时间 2023-06-19 13:57:16

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-03-11

    授权

    发明专利权授予

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