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1.
伊方舟  吕晟凯 《软件》2021,42(1):78-80
关系抽取作为提取信息的有效技术之一,一直是机器学习中的一个重要任务。已有方法主要依赖大量的人工制作特征,近年来,随着深度神经网络的广泛应用,为关系抽取提供了一种新视角。围绕关系抽取任务,本文展开基于卷积神经网络(CNN)的关系抽取研究,在一个公开数据集上进行了系列CNN的实验对比,发现CR-CNN模型的性能最好,取得了84.1%的F1值。  相似文献   
2.
何鹏  卫操  吕晟凯  曾诚  李兵 《软件学报》2023,34(11):5029-5041
软件系统是一个复杂的人工制品,类之间的交互关系对软件质量有着潜在影响,如软件缺陷的级联传播效应就是一个典型.如何准确预测软件系统中类之间合理关系,优化设计结构是软件质量保障的一个开放问题.从软件网络观的视角,综合考虑软件系统中类与类之间关系(外部图),以及每个类内部方法之间关系(内部图),将软件系统抽象成一个图中图结构的软件网络,并在此基础上提出一种基于图中图卷积神经网络的类交互关系预测方法.首先对每个类内部图进行卷积得到类节点的初始特征,再通过外部图的卷积更新类节点的表征向量,最后通过计算类节点对的评估值进行交互预测.根据在6个Java开源项目上的实验结果显示,图中图结构有助于提高软件系统结构的表征能力,且所提方法与常规网络嵌入方法相比, AUC值和AP值的平均增长率超过5.5%.与此同时,和两种同行方法相比, AUC值和AP值的平均增长率分别在9.36%和5.22%以上.  相似文献   
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