[发明专利]一种基于深度学习与相似度匹配的知识图谱问答的方法在审

专利信息
申请号: 202011446662.3 申请日: 2020-12-11
公开(公告)号: CN112765310A 公开(公告)日: 2021-05-07
发明(设计)人: 李小超;张晶亮;谢水庚;胡博钦;郝志强 申请(专利权)人: 北京航天云路有限公司
主分类号: G06F16/33 分类号: G06F16/33;G06F16/332;G06F16/35;G06F16/36;G06F40/211;G06F40/242;G06F40/295;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) 11210 代理人: 秦月贞
地址: 100039 北京市海淀区西*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了一种基于深度学习与相似度匹配的知识图谱问答的方法,包括,进行启动服务,加载训练好的多标签分类模型;对用户的输入问句进行实体类别的识别;预测出该问句对应的某一个或多个实体标签:云端业务工作室;获取用户问句对应的实体名称:发布需求,并加载该类别下的实体名称词典;根据实体名称构造数据库查询语句;到数据库查询获取答案。本发明通过利用用户问句数据搭建了基于ALBERT与双向GRU的多标签分类模型,无需对数据进行实体标注,直接识别出用户问句对应的实体标签。区别于现有工作的命名实体识别模型,简化了问答的方法的复杂度与计算量,并且实际测试表明本研究设计的问答的方法具备很高的识别准确度。
搜索关键词: 一种 基于 深度 学习 相似 匹配 知识 图谱 问答 方法
【主权项】:
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