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基于知识图谱使用多特征语义融合的文档对匹配
1
作者
陈毅波
张祖平
+2 位作者
黄鑫
向行
何智强
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第8期3122-3131,共10页
为了区分文档间的同源性和异质性,首先,提出一种多特征语义融合模型(Multi-Feature Semantic Fusion Model,MFSFM)来捕获文档关键字,它采用语义增强的多特征表示法来表示实体,并在多卷积混合残差CNN模块中引入局部注意力机制以提高实体...
为了区分文档间的同源性和异质性,首先,提出一种多特征语义融合模型(Multi-Feature Semantic Fusion Model,MFSFM)来捕获文档关键字,它采用语义增强的多特征表示法来表示实体,并在多卷积混合残差CNN模块中引入局部注意力机制以提高实体边界信息的敏感性;然后,通过对文档构建一个关键字共现图,并应用社区检测算法检测概念进而表示文档,从而匹配文档对;最后,建立两个多特征文档数据集,以验证所提出的基于MFSFM的匹配方法的可行性,每一个数据集都包含约500份真实的科技项目可行性报告。研究结果表明:本文所提出的模型在CNSR和CNSI数据集上的分类精度分别提高了13.67%和15.83%,同时可以实现快速收敛。
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关键词
文档对匹配
多特征语义融合
知识图谱
概念图
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题名
基于知识图谱使用多特征语义融合的文档对匹配
1
作者
陈毅波
张祖平
黄鑫
向行
何智强
机构
国网湖南省电力有限公司
中南大学计算机学院
出处
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第8期3122-3131,共10页
基金
湖南省电力物联网重点实验室项目(2019TP1016)
电力知识图谱关键技术研究项目(5216A6200037)
+1 种基金
国家自然科学基金资助项目(72061147004)
湖南省自然科学基金资助项目(2021JJ30055)。
文摘
为了区分文档间的同源性和异质性,首先,提出一种多特征语义融合模型(Multi-Feature Semantic Fusion Model,MFSFM)来捕获文档关键字,它采用语义增强的多特征表示法来表示实体,并在多卷积混合残差CNN模块中引入局部注意力机制以提高实体边界信息的敏感性;然后,通过对文档构建一个关键字共现图,并应用社区检测算法检测概念进而表示文档,从而匹配文档对;最后,建立两个多特征文档数据集,以验证所提出的基于MFSFM的匹配方法的可行性,每一个数据集都包含约500份真实的科技项目可行性报告。研究结果表明:本文所提出的模型在CNSR和CNSI数据集上的分类精度分别提高了13.67%和15.83%,同时可以实现快速收敛。
关键词
文档对匹配
多特征语义融合
知识图谱
概念图
Keywords
document pairs matching
multi-feature semantic fusion
knowledge graph
concept graph
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于知识图谱使用多特征语义融合的文档对匹配
陈毅波
张祖平
黄鑫
向行
何智强
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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