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一种基于深度学习的中文生成式自动摘要方法
被引量:
5
1
作者
李维勇
柳斌
+1 位作者
张伟
陈云芳
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第2期51-63,共13页
针对中文的象形性和结构性特点,本文提出了一种新的生成式自动摘要解决方案,包括基于笔画的文本向量生成技术和一个生成式自动摘要模型。基于笔画的文本向量方法针对组成汉字的最小粒度笔画进行编码,增强了通过Skip-Gram模型得到对应的...
针对中文的象形性和结构性特点,本文提出了一种新的生成式自动摘要解决方案,包括基于笔画的文本向量生成技术和一个生成式自动摘要模型。基于笔画的文本向量方法针对组成汉字的最小粒度笔画进行编码,增强了通过Skip-Gram模型得到对应的中文词向量语义信息;然后通过对Seq2Seq模型进行优化,使用Bi-LSTM解决长序列文本信息丢失以及逆向信息的补充问题;并在编码端加入Attention机制以计算不同输入词对解码端的影响权重,在解码端加入Beam Search算法优化生成序列的流畅度。基于LCSTS数据集实验表明,本文提出的模型在中文文本摘要生成质量和可读性上有所提升。
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关键词
深度学习
生成式自动摘要
笔画向量
Seq2Seq
注意力机制
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职称材料
题名
一种基于深度学习的中文生成式自动摘要方法
被引量:
5
1
作者
李维勇
柳斌
张伟
陈云芳
机构
南京信息职业技术学院计算机与软件学院
南京邮电大学计算机学院
出处
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第2期51-63,共13页
基金
国家自然科学基金(61672297)
2019年度高校“青蓝工程”优秀教学团队项目(苏教师[2019]3号)。
文摘
针对中文的象形性和结构性特点,本文提出了一种新的生成式自动摘要解决方案,包括基于笔画的文本向量生成技术和一个生成式自动摘要模型。基于笔画的文本向量方法针对组成汉字的最小粒度笔画进行编码,增强了通过Skip-Gram模型得到对应的中文词向量语义信息;然后通过对Seq2Seq模型进行优化,使用Bi-LSTM解决长序列文本信息丢失以及逆向信息的补充问题;并在编码端加入Attention机制以计算不同输入词对解码端的影响权重,在解码端加入Beam Search算法优化生成序列的流畅度。基于LCSTS数据集实验表明,本文提出的模型在中文文本摘要生成质量和可读性上有所提升。
关键词
深度学习
生成式自动摘要
笔画向量
Seq2Seq
注意力机制
Keywords
deep learning
generation summarization
stroke_embedding
Seq2Seq
attention mechanism
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
一种基于深度学习的中文生成式自动摘要方法
李维勇
柳斌
张伟
陈云芳
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020
5
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