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基于IndRNN-Attention的用户意图分类
被引量:
8
1
作者
张志昌
张珍文
张治满
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2019年第7期1517-1524,共8页
针对人机对话中的用户意图分类问题,提出了一种基于独立循环神经网络(independently recurrent neural network, IndRNN)和词级别注意力(word-level attention)融合的用户意图分类方法.通过构造一个多层独立循环神经网络模型实现对用户...
针对人机对话中的用户意图分类问题,提出了一种基于独立循环神经网络(independently recurrent neural network, IndRNN)和词级别注意力(word-level attention)融合的用户意图分类方法.通过构造一个多层独立循环神经网络模型实现对用户输入文本编码,有效解决了循环神经网络中容易出现的梯度消失和梯度爆炸问题;结合词级别注意力提高了领域相关词汇对用户输入文本编码的贡献度,有效提高了分类精度.实验结果表明:提出的方法在用户意图分类任务上的效果取得了显著的提升.
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关键词
人机对话
用户意图分类
深度学习
独立循环神经网络
注意力机制
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职称材料
题名
基于IndRNN-Attention的用户意图分类
被引量:
8
1
作者
张志昌
张珍文
张治满
机构
西北师范大学计算机科学与工程学院
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2019年第7期1517-1524,共8页
基金
国家自然科学基金项目(61762081,61662067,61662068)
甘肃省重点研发计划项目(2017GS10781)~~
文摘
针对人机对话中的用户意图分类问题,提出了一种基于独立循环神经网络(independently recurrent neural network, IndRNN)和词级别注意力(word-level attention)融合的用户意图分类方法.通过构造一个多层独立循环神经网络模型实现对用户输入文本编码,有效解决了循环神经网络中容易出现的梯度消失和梯度爆炸问题;结合词级别注意力提高了领域相关词汇对用户输入文本编码的贡献度,有效提高了分类精度.实验结果表明:提出的方法在用户意图分类任务上的效果取得了显著的提升.
关键词
人机对话
用户意图分类
深度学习
独立循环神经网络
注意力机制
Keywords
human-computer dialogue
user intent classification
deep learning
independently recurrent neural network (IndRNN)
attention mechanism
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于IndRNN-Attention的用户意图分类
张志昌
张珍文
张治满
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2019
8
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