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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
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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。 展开更多
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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