发明专利 已授权

一种大语言模型生成数据增强的隐式篇章关系识别方法

📄 申请号:CN202411946424.7 📄 发布日:2026/07/20

著录项目信息

申请日
2024-12-27
公开号
CN119378563B
公开日
2025-03-21
申请人
华东交通大学
法律状态
已下证
专利类型
发明
主分类号
IPC 分类号

技术画像

应用场景

智能问答, 文本语义理解, 自动摘要, 对话系统, 信息抽取

摘要

本发明提供一种大语言模型生成数据增强的隐式篇章关系识别方法,基于大语言模型的数据生成模块利用预定义的提示引导大语言模型在原始实例的基础上分别生成多样性增强的实例和上下文增强的实例,基于预训练模型的编码模块用于编码实例中各论元的初始语义矩阵表示,多级交互模块基于双向注意力机制建模原始实例与数据增强实例之间的交互,分别得到原始实例的最终语义向量表示、多样性增强后实例的最终语义向量表示和上下文增强后实例的最终语义向量表示,动态分类模块分别以三种最终语义向量表示作为输入进行分类,并选择可信度最高的分类结果作为最终预测结果。本发明能够解决现有技术实用性不强、理解不够准确的问题。
权利要求书 (12项) 说明书 附图

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图1
图2
图3

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