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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210738535.3 (22)申请日 2022.06.24 (71)申请人 重庆邮电大 学 地址 400065 重庆市南岸区黄桷垭崇文路2 号 (72)发明人 甘玲 李梦珠 刘菊 胡柳慧  (74)专利代理 机构 北京同恒源知识产权代理有 限公司 1 1275 专利代理师 方钟苑 (51)Int.Cl. G06F 40/30(2020.01) G06F 40/289(2020.01) G06F 40/211(2020.01) G06N 3/04(2006.01) G06N 3/08(2006.01) (54)发明名称 一种基于关键词的多粒度中文短文本匹配 方法 (57)摘要 本发明涉及一种基于关键词的多粒度中文 短文本匹配方法, 属于自然语言处理领域, 包括 以下步骤: S1: 将句子分为字和词两个粒度, 将两 个粒度的句子统一填充到长度N, 在对应数据集 上训练Word2Vec, 获得字和词两个粒度的嵌入表 示; S2: 用两个BiGRU对句子向量进行编码, 获得 句子两个方向的上下文信息; S3: 用交叉注意力 获得字粒度特征和词粒度特征之间的关联, 再对 其及逆行平均池化并连接获得句子最终的表示 向量; S4: 连接两句子的词粒度嵌入向量, 用11层 Transformer编码器和一层关注关键词的 Transformer进行编码; S5: 连接关键词特征和两 句子的表示向量作为 最终的预测向量。 权利要求书2页 说明书5页 附图1页 CN 115114932 A 2022.09.27 CN 115114932 A 1.一种基于关键词的多粒度中文短文本匹配方法, 其特 征在于: 包括以下步骤: S1: 多粒度词嵌入: 将句子分为字和词两个粒度, 将两个粒度的句子统一填充到长度N, 在对应数据集上训练W ord2Vec, 获得字和词两个粒度的嵌入表示 S2: 上下文编码: 用两个BiGRU对句子向量进行编码, 获得句子 两个方向的上 下文信息; S3: 句子特征融合: 用交叉注意力获得字粒度特征和词粒度 特征之间的关联, 再对其及 逆行平均池化并连接获得句子最终的表示向量; S4: 关键词特征提取: 连接两句子的词粒度嵌入向量, 用11层Transformer编码器和一 层关注关键词的Transformer进行编码; 所述关注关键词的Transformer是指在 Transformer的自注 意力层中, 句子一对句子二做注 意力操作时只关注句子二的关键词, 反 之亦然; S5: 特征融合: 连接关键词特 征和两句子的表示向量作为 最终的预测向量。 2.根据权利要求1所述的基于关键词的多粒度中文短文本匹配方法, 其特征在于: 步骤 S1中, 通过词粒度信息提取模块和字粒度信息提取模块进行; 词粒度信 息提取模块先将中文句子切分为基于词语的句子表示, 再将句子填充到相同 的长度N; 通过在目标 数据集上训练W ord2Vec获得词语级别的嵌入向量; 字粒度信 息提取模块先将中文句子切分为基于字的句子表示, 再将句子填充到相同的 长度N; 通过在目标 数据集上训练W ord2Vec获得字粒度的嵌入向量。 3.根据权利要求1所述的基于关键词的多粒度中文短文本匹配方法, 其特征在于: 步骤 S2中, 获得句子 两个方向的上 下文信息, 具体通过以下 方式计算: 其中, 表示句子一字粒度的上 下文表示向量, 表示句子一字粒度的嵌入向量; 句子一词粒度的上下文表示向量 句子二字粒度的上下文表示向量 句子二词粒 度的上下文表示向量 也用同样的方式计算。 4.根据权利要求1所述的基于关键词的多粒度中文短文本匹配方法, 其特征在于: 步骤 S3具体通过以下 方式计算: 其中, S1表示句子一的最终表示向量; 句子二的最终表示向量S2也用同样的方式计算。 5.根据权利要求1所述的基于关键词的多粒度中文短文本匹配方法, 其特征在于: 步骤 S4中, 通过关键词特征提取模块进行关键词特征提取, 选择名词作为关键词, 通过jieba标 注关键词。 6.根据权利要求1所述的基于关键词的多粒度中文短文本匹配方法, 其特征在于: 步骤 S5中, 利用特征提取模块, 通过交叉注意力对同一个句子的字粒度信息和词粒度信息进行 融合, 对于两个句 子的特征向量和关键词 特征向量, 先拼接两句 子特征向量及它们的差值 绝对值, 然后拼接关键词特 征向量:权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 115114932 A 2F=Concat(S1,S2,|S1‑S2|,Pkey) 最后将F传入MLP进行 预测。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 115114932 A 3

.PDF文档 专利 一种基于关键词的多粒度中文短文本匹配方法

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