[发明专利]一种基于图谱拓扑结构和实体文本描述的深度学习方法在审

专利信息
申请号: 201810187010.9 申请日: 2018-03-07
公开(公告)号: CN108681544A 公开(公告)日: 2018-10-19
发明(设计)人: 卓汉逵;荣二虎 申请(专利权)人: 中山大学
主分类号: G06F17/30 分类号: G06F17/30
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 代理人: 林丽明
地址: 510275 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 图谱 拓扑结构 文本描述 发现 注意力机制 封闭环境 实体提供 世界知识 文本信息 循环卷积 知识图 学习 网络 帮助 开放 联合
【权利要求书】:

1.一种基于图谱拓扑结构和实体文本描述的深度学习方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1:构建基于图拓扑结构的预测模型M1;

S2:构建基于注意力机制的文本处理模型M2;

S3:通过大量的训练数据训练该模型,得出两个模型内部的参数,将现有的知识图谱结构作为子模型M1输入,相关的文本信息作为子模型M2的输入,分别得到M1的输出和M2的输出;

S4:根据词向量字典查询,即可得出预测实体的名称。

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