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一种基于TextRank和卷积神经网络的小学作文自动分类方法

摘要

本发明属于教育信息化领域,提供一种基于TextRank和卷积神经网络的小学作文自动分类方法,该方法首先使用基于TextRank的关键句提取模型为各类作文提取关键句来去除多余的语义信息,然后使用卷积神经网络提取定长的文本特征向量,用于训练分类器,并用于文本类别的预测。本发明方法事先使用TextRank算法对数据集进行了冗余信息的剔除,较其他深度学习方法减少了长文本的干扰信息;本发明方法特征选取自动完成,较传统机器学习方法提高了效率。

著录项

  • 公开/公告号CN109062958B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-06-11

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华中师范大学;

    申请/专利号CN201810671815.0

  • 申请日2018-06-26

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

  • 代理机构42208 武汉天力专利事务所;

  • 代理人吴晓颖

  • 地址 430079 湖北省武汉市武昌区珞瑜路152号

  • 入库时间 2022-08-23 11:57:03

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