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一种面向证券信息披露长文档的表格分类方法
被引量:
3
1
作者
罗小清
贾网
+3 位作者
李佳静
闫宏飞
孟涛
冯科
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2023年第5期70-79,共10页
针对现有方法在获取证券信息披露长文档中的表格时准确度低的问题,该文提出了一种基于上下文特征融合的表格分类方法。首先对证券信息披露长文档中的表格和其上下文进行抽取和预处理,建立了表格分类的数据集;然后针对表格信息和上下文...
针对现有方法在获取证券信息披露长文档中的表格时准确度低的问题,该文提出了一种基于上下文特征融合的表格分类方法。首先对证券信息披露长文档中的表格和其上下文进行抽取和预处理,建立了表格分类的数据集;然后针对表格信息和上下文信息的不同特点,使用不同的多尺度卷积神经网络进行特征提取;进一步设计了一种针对表格分类更有效的特征融合方式。在构建的表格分类数据集上的分类结果相较于基线模型Micro-F_(1)值提升了0.37%,Macro-F_(1)值提升了1.24%,实验结果表明,该文提出的表格分类方法可较好地改善待分析表格获取效果。
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关键词
证券信息披露长文档
表格分类
卷积神经网络
特征融合
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题名
一种面向证券信息披露长文档的表格分类方法
被引量:
3
1
作者
罗小清
贾网
李佳静
闫宏飞
孟涛
冯科
机构
北京大学软件工程国家工程研究中心
中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院
南京网感至察信息科技有限公司
北京大学计算机学院
北京大学经济学院
出处
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2023年第5期70-79,共10页
文摘
针对现有方法在获取证券信息披露长文档中的表格时准确度低的问题,该文提出了一种基于上下文特征融合的表格分类方法。首先对证券信息披露长文档中的表格和其上下文进行抽取和预处理,建立了表格分类的数据集;然后针对表格信息和上下文信息的不同特点,使用不同的多尺度卷积神经网络进行特征提取;进一步设计了一种针对表格分类更有效的特征融合方式。在构建的表格分类数据集上的分类结果相较于基线模型Micro-F_(1)值提升了0.37%,Macro-F_(1)值提升了1.24%,实验结果表明,该文提出的表格分类方法可较好地改善待分析表格获取效果。
关键词
证券信息披露长文档
表格分类
卷积神经网络
特征融合
Keywords
long financial disclosures
table classification
convolutional neural network
feature fusion
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种面向证券信息披露长文档的表格分类方法
罗小清
贾网
李佳静
闫宏飞
孟涛
冯科
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2023
3
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