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题名基于对抗学习的查新检索式自动生成
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作者
曾立英
王亭亭
刘耀
王晓燕
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机构
中央民族大学国际教育学院
中国科学技术信息研究所
中央民族大学图书馆
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出处
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2024年第6期70-76,共7页
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基金
国家社会科学基金项目(21BTQ011)
中央民族大学博士研究生自主科研项目(BZKY2023099)。
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文摘
科技查新是科研人员获取前沿信息的重要途径,但伴随着信息量的剧增,传统查新检索式的构建方法存在效率低、关键词提取不全面、一词多义等问题,因此提出了融合基于Transformer的双向编码器表达与SequenceGAN的查新检索式自动构建模型BSGAN。通过BiLSTM-CRF构建领域词表及概念同义词词表,解决了查新检索式构建过程中关键词不够全面的问题;采用基于Transformer的双向编码器表达模型中多头注意力机制,解决了检索式中一词多义问题;使用BSGAN检索式自动构建模型,实现了查新检索式的自动生成与逻辑构建,解决了传统方法中专家手工构建检索式效率低的问题。最后,通过万方中文数据库中的检索结果来评价检索式,实验结果表明,自动构建模型BSGAN生成的查新检索式在医药、化工、计算机等领域均达到了较高的查准率与查全率。
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关键词
查新检索式
对抗学习
BiLSTM-CRF
TRANSFORMER
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Keywords
novelty search
adversarial learning
BiLSTM-CRF
Transformer
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分类号
G252.7
[文化科学—图书馆学]
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