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基于注意力机制的混合神经网络关系分类方法
庄传志1; 靳小龙1; 李忠1; 孙智1
2020
发表期刊计算机工程与科学
ISSN1007-130X
卷号42.0期号:1.0页码:64
摘要关系分类是自然语言处理领域的一项重要语义处理任务。传统的关系分类方法通过人工设计各类特征以及各类核函数来对句子内部2个实体之间的关系进行判断。近年来,关系分类方法的主要工作集中于通过各类神经网络获取句子的语义特征表示来进行分类,以减少手动构造各类特征。在句子中,不同关键词对关系分类任务的贡献程度是不同的,然而重要的词义有可能出现在句子中的任意位置。为此,提出了一种基于注意力的混合神经网络关系分类模型来捕获重要的语义信息,用来进行关系分类,该方法是一种端到端的方法。实验结果表明了该方法的有效性。
关键词关系分类 卷积神经网络 长短时记忆网络 注意力机制
语种英语
文献类型期刊论文
条目标识符http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/36604
专题中国科学院计算技术研究所期刊论文_中文
作者单位1.中国科学院计算技术研究所
2.中国科学院大学
第一作者单位中国科学院计算技术研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
庄传志,靳小龙,李忠,等. 基于注意力机制的混合神经网络关系分类方法[J]. 计算机工程与科学,2020,42.0(1.0):64.
APA 庄传志,靳小龙,李忠,&孙智.(2020).基于注意力机制的混合神经网络关系分类方法.计算机工程与科学,42.0(1.0),64.
MLA 庄传志,et al."基于注意力机制的混合神经网络关系分类方法".计算机工程与科学 42.0.1.0(2020):64.
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