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一种基于专家反馈微调的专利文本相似性计算方法
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作者 王淑君 高影繁 +1 位作者 姚长青 袁鸣 《情报学报》 北大核心 2025年第7期846-858,共13页
专利作为创新技术的重要知识载体,文本相似性计算是自然语言处理应用广泛的重要一环,专利文本相似性计算有助于挖掘潜在价值专利和支撑专利检索。本文提出了一种基于专家反馈微调的专利文本相似性计算方法,在专家评价小数据集上,利用大... 专利作为创新技术的重要知识载体,文本相似性计算是自然语言处理应用广泛的重要一环,专利文本相似性计算有助于挖掘潜在价值专利和支撑专利检索。本文提出了一种基于专家反馈微调的专利文本相似性计算方法,在专家评价小数据集上,利用大模型重新生成摘要文本进而实现负例文本增强,随后利用专家评价数据集对预训练模型进行微调,并在大规模数据集上重新计算得到相似专利。本文在新材料和电子信息两个新兴领域中分别继续训练BART (bidirectional and auto-regressive transformers)和BGE (Beijing Academy of Artificial Intelligence general embedding)模型,并在专家评价数据集上微调两个模型。实验结果表明,该方法的Spearman相关系数相较于初始模型分别提升了6.4%和16.9%。实证部分识别了电子信息领域企业技术竞争对手这一场景,验证了该方法在技术竞争对手识别中的优势。 展开更多
关键词 相似专利计算 预训练模型 专家反馈微调 文本表示
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