[发明专利]基于深度学习算法解析文本信息的方法、介质和电子设备在审
申请号: | 202010889130.0 | 申请日: | 2020-08-28 |
公开(公告)号: | CN112163411A | 公开(公告)日: | 2021-01-01 |
发明(设计)人: | 杨玉珍;黄玉文 | 申请(专利权)人: | 菏泽学院 |
主分类号: | G06F40/205 | 分类号: | G06F40/205;G06F40/284;G06F40/289 |
代理公司: | 北京国坤专利代理事务所(普通合伙) 11491 | 代理人: | 赵红霞 |
地址: | 274015 山东省菏泽*** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 暂无信息 | 说明书: | 暂无信息 |
摘要: | 本发明提供一种基于深度学习算法解析文本信息的方法、介质和电子设备,方法包括:对样本文本进行切词操作,得到样本词的集合;将样本词的表示映射到一张二维表中;二维表中每一列共享语素向量,每一行共享上下文向量,得到二元混合共享向量模型;采用语言模型训练样本词集合得到训练后的模型;训练过程中,将样本词从从位置和语素两个维度描述,由语素向词部分共同组合拼接而成;将待解析的文本输入至训练后的模型,根据训练后的模型的输出结果得到待解析的文本的语素向量。本方案将词向表示为语素信息、上下文位置信息两个维度,构建循环神经网络学习模型,达到实体分布式表示的目的,简化分析方法并能得到更准确的分析结果。 | ||
搜索关键词: | 基于 深度 学习 算法 解析 文本 信息 方法 介质 电子设备 | ||
【主权项】:
暂无信息
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