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摘要:
新闻与案件的相关性分析是法律领域新闻舆情分析的重要环节,可转化为新闻文本与案件文本的相似度计算任务.借助孪生网络计算文本相似度是一种有效途径,其对平衡样本具有良好的学习能力,但在新闻与案件的相关性计算中面临文本不平衡和新闻文本冗余的问题,因此,该文提出了基于非对称孪生网络的新闻与案件相关性计算方法.通过计算文本中句子与标题的相似度选取与新闻标题最相关的句子表征文档,去除新闻文本中的冗余句子,利用非对称孪生网络建模,考虑到案件要素蕴含案件的关键语义信息,将案件要素作为监督信息融入到非对称孪生网络中对新闻文档和案件描述进行编码,解决新闻和案件在结构和语义上不平衡的问题,最终实现新闻与案件的相关性判断.实验表明该模型相比基线模型准确率提升了2.52%.
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文献信息
篇名 基于非对称孪生网络的新闻与案件相关性分析
来源期刊 中文信息学报 学科 工学
关键词 非对称孪生网络 案件要素 相关性分析
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 自然语言处理应用
研究方向 页码范围 99-106
页数 8页 分类号 TP391
字数 7095字 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
节点文献
非对称孪生网络
案件要素
相关性分析
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中文信息学报
月刊
1003-0077
11-2325/N
16开
北京海淀区中关村南四街4号
1986
chi
出版文献量(篇)
2723
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5
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45413
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