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      基于LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡的電網(wǎng)文本分類方法

      張云翔; 饒竹一 深圳供電局有限公司; 深圳518001

      關鍵詞:自然語言處理 文本分類 lstm網(wǎng)絡 

      摘要:隨著電力物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,電網(wǎng)系統(tǒng)中存在大量電子文本。而當前電網(wǎng)信息管理較為混亂,沒有統(tǒng)一的模型,同一信息可能因為不同業(yè)務格式存在文本上的差異,嚴重影響電網(wǎng)系統(tǒng)的各項業(yè)務效率和成本。為了對電網(wǎng)系統(tǒng)中的海量電子文本進行檢索和信息提取,構建一個LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡分類模型來對電網(wǎng)文本信息進行分類,并通過基于電網(wǎng)數(shù)據(jù)的實驗驗證該方法的有效性。

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