[发明专利]一种基于集成学习和词句综合信息的文本蕴涵识别方法有效

专利信息
申请号: 201710311135.3 申请日: 2017-05-05
公开(公告)号: CN107133212B 公开(公告)日: 2020-06-26
发明(设计)人: 魏薇;万小军 申请(专利权)人: 北京大学
主分类号: G06F16/35 分类号: G06F16/35;G06F40/211;G06F40/295;G06F40/289;G06F40/253
代理公司: 北京万象新悦知识产权代理有限公司 11360 代理人: 苏爱华
地址: 100871*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了一种基于集成学习和词句综合信息的文本蕴涵识别方法,涉及语言文字处理领域。目前的中文文本蕴涵识别系统主要基于词汇特征、句法特征、知识库、人工定义的规则等,然而词汇、句法信息作为独立特征训练出的模型对数据的拟合度过低,规则、知识库覆盖范围有限。本发明提出加入综合词汇和句法信息的特征来训练分类器,并利用集成学习技术,有效提高文本蕴涵识别的准确性。其包括如下步骤:数据预处理;一致性转化;特征提取;集成学习训练;投票决策分类。本发明适用于各领域句子间蕴涵关系的识别。
搜索关键词: 一种 基于 集成 学习 词句 综合信息 文本 蕴涵 识别 方法
【主权项】:
一种基于集成学习和词句综合信息的文本蕴涵识别方法,其特征在于,该方法通过结合词汇信息和句法信息抽取综合特征,提高对数据的拟合程度,并通过集成学习提高分类稳定性。
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