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一种基于图同构网络的谓词抽取方法

摘要

本发明公开了一种基于图同构网络的谓词抽取方法。本发明使用了DDParser工具对文本句子进行解析,并利用句子解析后得到的词性结果对分词序列中的专用名词进行泛化。对Bert的嵌入部分做调整,加入对词性信息的编码,将泛化后的词序列输入到微调后的Bert模型中进行编码。使用GIN网络来获取依存树中每一个节点的嵌入向量以及依存子树的表征向量。再这之后通过一层注意力机制,将语义信息还有依存结构信息融合起来得到最终的节点嵌入向量。最后,本发明将最终的词嵌入向量集合输入到一个二分类器中,得到谓词结果。本发明使用了深度学习的方式学习句子的结构模板特征,大大减少了人们的工作量,有着较强的跨领域性和适应能力,有效提升了谓词抽取方法的准确性。

著录项

  • 公开/公告号CN114330293A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-04-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 杭州电子科技大学;

    申请/专利号CN202111638017.6

  • 发明设计人 张旻;杨启胜;汤景凡;姜明;

    申请日2021-12-29

  • 分类号G06F40/211(20200101);G06F40/284(20200101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);G06F40/126(20200101);

  • 代理机构33240 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人朱月芬

  • 地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街

  • 入库时间 2023-06-19 14:51:31

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-12

    公开

    发明专利申请公布

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