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基于深度学习的金融文书摘要自动生成研究与实现
作者单位:
;1.上海立信会计金融学院
摘 要:
金融文书的自然语言处理是目前金融科技领域的研究热点,相关研究大多数着眼于传统的分词和基于机器学习的语义场景分析这种有监督的学习方法,难以满足当前金融监管行业快速处理金融文本的需求。针对这一问题,本文构建了一个基于多层LSTM的中文金融文书摘要自动生成算法框架,通过Seq2Seq模型,基于注意力机制的强化学习框架,发现最优策略,对文本进行编码、解码,从LSTM编码器中抽取文本序列并输出摘要。实验结果表明,多层LSTM结构相比传统RNN的ROUGE值更高,具有较好的学习能力。
关 键 词:
金融文本
摘要自动生成
序列到序列
注意力机制
Research and Implementation of Automatic Generation of Financial Document Abstract Based on Deep Learning
Abstract:
Keywords:
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