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摘要:
随着教育技术与信息技术的融合,实现面向小学生的语文写作自动辅助成为可能.快速自动地进行范文素材的分类入库是实现写作自动辅助的关键.作文素材语义信息丰富、种类较多,若采用现有方法进行自动分类入库操作往往难以取得好的效果.因此,在分析小学作文的类别特征并构建了一个数据集的基础上,提出基于TextRank和字符级卷积神经网络的小学作文自动分类模型.运用基于TextRank的关键句提取模型为范文素材,去除部分冗余的语义信息.应用word embedding对数据集进行文本表示,并将其作为卷积神经网络的输入.通过不断地迭代训练和测试,最终实现了该模型.实验表明了该方法对于作文分类任务能显著地提高分类的性能.
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文献信息
篇名 基于TextRank和字符级卷积神经网络的小学作文素材自动分类模型研究
来源期刊 计算机应用与软件 学科 工学
关键词 TextRank 卷积神经网络 作文素材库 文档分类
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 人工智能与识别
研究方向 页码范围 220-226
页数 7页 分类号 TP183
字数 6884字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-386x.2019.01.040
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱晓亮 华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心 16 75 4.0 8.0
2 石昀东 华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心 2 1 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
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TextRank
卷积神经网络
作文素材库
文档分类
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机应用与软件
月刊
1000-386X
31-1260/TP
大16开
上海市愚园路546号
4-379
1984
chi
出版文献量(篇)
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