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文本摘要的智能抽取方法、装置、计算机设备及存储介质 

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申请/专利权人:中国平安财产保险股份有限公司

摘要:本发明提供一种文本摘要的智能抽取方法、装置、计算机设备及存储介质,所述方法包括:从多篇文本中获取多个特征语句,对每个所述特征语句划分特征词,得到多个特征词;通过聚类分析将所述多个特征词划归到不同的类簇中;将每个所述特征词所隶属的特征语句划归到相应的类簇中;从每个所述类簇中抽取固定个数的特征语句,以形成所述多篇文本的整体摘要。其中聚类分析过程包括:对所述多个特征词分别进行词向量表征,得到多个特征向量;根据重要程度对每个所述特征向量加权,得到多个加权向量;计算每两个加权向量之间的相似度;根据相似度进行聚类运算,得到聚类中心数量,根据所述聚类中心数量将所述多个特征词划分为多个类簇。

主权项:1.一种文本摘要的智能抽取方法,其特征在于,包括:从多篇文本中获取多个特征语句,对每个所述特征语句划分特征词,得到多个特征词;通过聚类分析将所述多个特征词划归到不同的类簇中;将每个所述特征词所隶属的特征语句划归到相应的类簇中;从每个所述类簇中抽取固定个数的特征语句,以形成所述多篇文本的整体摘要;所述从每个类簇中抽取固定个数的特征语句,以形成所述多篇文本的整体摘要的步骤包括:按照重要程度由高到低的顺序对每个类簇中的所有特征语句进行排序;从每个类簇中抽取固定个数的排序靠前的特征语句汇集成文本摘要;所述通过聚类分析将所述多个特征词划归到不同的类簇中的步骤包括:对所述多个特征词分别进行词向量表征,得到多个特征向量;根据重要程度对每个所述特征向量加权,得到多个加权向量;计算每两个加权向量之间的相似度;根据相似度进行聚类运算,得到聚类中心数量,根据所述聚类中心数量将所述多个特征词划分为多个类簇;所述根据重要程度对每个所述特征向量加权,得到多个加权向量的步骤包括:基于Tf-idf算法计算所述特征向量的第一权重;基于所述特征词在特征语句中的出现位置计算所述特征向量的第二权重;将所述特征向量依次与所述第一权重和所述第二权重相乘,得到所述加权向量;所述将每个所述特征词所隶属的特征语句划归到相应的类簇中的步骤包括:标记目标特征词所隶属的目标特征语句;将所述目标特征语句划分为所述目标特征词所对应的类簇。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 中国平安财产保险股份有限公司 文本摘要的智能抽取方法、装置、计算机设备及存储介质

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