典型文献
基于知识基因增强的BERT科技文献自动综述研究
文献摘要:
[目的/意义]揭示文献核心创新点,自动生成多篇文献综述,帮助科研人员快速掌握文献核心内容,提高科研效率.[方法/过程]提出一种基于知识基因增强的BERT科技文献自动综述研究方法,分为3个步骤,首先综合考虑主题相似度、论文发表时长和被引次数,提出一种核心文献推荐指数,选取文献综述候选文献;然后对文献综述候选文献中的代表科技文献核心观点的知识基因进行抽取;最后提出一种基于知识基因注意力增强的BERT科技文献自动综述模型,将知识基因融入到注意力机制中,判断语句显著度并进行排序抽取,以获取更多的语义信息.[结果/结论]经过多组实验,与单纯的BERT相比,本文模型在ROUGE-1分别提高了 14.28%;ROUGE-2分别提高了 12.13%;ROUGE-L分别提高了 17.69%.在ROUGE-1与ROUGE-2测评中基于知识基因增强的BERT科技文献自动综述模型效果均优于TextRank模型.基于知识基因注意力增强的BERT科技文献自动综述能够深入文本内容,挖掘文献核心内容,生成简明扼要的文献综述.
文献关键词:
知识基因;文献综述;自动摘要
中图分类号:
作者姓名:
赵梦梦;白如江;张玉洁;刘明月;邢莹
作者机构:
山东理工大学信息管理研究院 淄博255000;南京大学信息管理学院 南京210023
文献出处:
引用格式:
[1]赵梦梦;白如江;张玉洁;刘明月;邢莹-.基于知识基因增强的BERT科技文献自动综述研究)[J].图书情报工作,2022(23):125-136
A类:
自动综述
B类:
基于知识,知识基因,基因增强,BERT,科技文献,综述研究,创新点,自动生成,多篇,文献综述,科研人员,科研效率,主题相似度,论文发表,被引次数,核心文献,文献推荐,选文,核心观点,注意力增强,注意力机制,断语,语句,语义信息,ROUGE,TextRank,文本内容,简明扼要,自动摘要
AB值:
0.283195
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