【摘 要】
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为了提高具有关联工单数据的录音文本的分类精确率,根据录音文本及关联数据的特点,设计基于深度学习的录音文本分类方法.针对录音文本,通过双向词嵌入语言模型(ELMo)获得录音
【机 构】
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北京邮电大学信息网络中心,北京网瑞达科技有限公司
【基金项目】
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中央高校基本科研专项资金资助项目(2018RC53),国家CNGI专项资助项目(CNGI-12-03-001)
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为了提高具有关联工单数据的录音文本的分类精确率,根据录音文本及关联数据的特点,设计基于深度学习的录音文本分类方法.针对录音文本,通过双向词嵌入语言模型(ELMo)获得录音文本及工单信息的向量化表示,基于获取的词向量,利用卷积神经网络(CNN)挖掘句子局部特征;使用CNN分别挖掘工单标题和工单的描述信息,将CNN输出的特征进行加权拼接后,输入双向门限循环单元(GRU),捕捉句子上下文语义特征;引入注意力机制,对GRU隐藏层的输出状态赋予不同的权重.实验结果表明,与已有算法相比,该分类方法的收敛速度快,具有更
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