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陕西师范大学吴晓军获国家专利权

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龙图腾网获悉陕西师范大学申请的专利基于改进的注意力机制网络五言绝句生成方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115545014B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-20发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211137035.0,技术领域涉及:G06F40/242;该发明授权基于改进的注意力机制网络五言绝句生成方法是由吴晓军;刘艺薇;张玉梅设计研发完成,并于2022-09-19向国家知识产权局提交的专利申请。

基于改进的注意力机制网络五言绝句生成方法在说明书摘要公布了:一种基于改进的注意力机制网络五言绝句生成方法,由生成图像数据集和诗词数据集、构建VGG16图片标签网络、训练VGG16图片标签网络、提取图像关键标签、扩展诗词数据集、诗词数据预处理、建立关键词对应词典、构建改进的注意力机制网络、训练改进的注意力机制网络、生成五言绝句步骤组成。用户输入图片进行分类后的实体标签,增强了与图片的关联性,增加了整首古诗意境上的概括性与完整性。通过VGG16网络建立图像特征提取模型以及基于注意力机制改进的编码解码作诗模型融合,实现将图像转换成五言绝句。本发明具有转换准确、转换速度快、转换完整等优点,可用于将图像转换成五言绝句。

本发明授权基于改进的注意力机制网络五言绝句生成方法在权利要求书中公布了:1.一种基于改进的注意力机制网络五言绝句生成方法,其特征在于由下述步骤组成: 1生成图像数据集和诗词数据集 从CIFAR-100图像数据集中选取图像,按5:1分为训练集和测试集,将CIFAR-100图像数据集中的100个类分成10个超类,每个图像都带有一个所属类别标签和一个所属的超类标签; 从中华古典文集数据库中挑选15000首唐诗与宋诗的五言绝句,作为五言绝句诗词数据库; 2构建VGG16图片标签网络 VGG16图片标签网络由第一模块与第二模块、第三模块、前第四模块、后第四模块、全局平均池化层、Softmax分类层d1依次串联构成; 所述的第一模块由64通道串联的2个卷积层与1个池化层串联构成;第二模块由128通道串联的2个卷积层与1个池化层串联构成;第三模块由256通道串联的3个卷积层与1个池化层串联构成;前第四模块由512通道串联的3个卷积层与1个池化层串联构成;后第四模块由512通道串联的3个卷积层与1个池化层串联构成; 3训练VGG16图片标签网络 将训练集输入到VGG16图片标签网络进行训练,批量大小为128,线性整流层作为激活函数层,学习率定为0.1,采用交叉熵损失函数Hp,q对VGG16图片标签网络进行训练,训练至损失函数收敛: 其中n表示分类个数,n为有限的正整数,pxi表示正确答案,qxi表示预测值; 4提取图像关键标签 将测试集输入到训练好的VGG16图片标签网络进行测试,提取卷积特征,输出层采用Softmax分类层d1,通过Softmax分类层d1将测试集中图像分为10个类别的概率,其中概率最大的类别作为输出类别,得到图像关键标签; 5扩展诗词数据集 1从民族民间文化资源数据库中获取诗词,数据库网址为http:51cst.snnu.edu.cn; 2将民族民间文化资源数据库的诗词添加到五言绝句诗词数据库中; 6诗词数据预处理 1将五言绝句诗词数据库中的繁体字转换为简体字; 2删除五言绝句诗词数据库中的生僻字; 3删除五言绝句诗词数据库的标题中含有非中文的诗词; 7建立关键词对应词典 建立100个图片标签所对应的超类别关键词[l1,l2,...,l10]的对应汉字字典,其中l1表示[江,湖,海,水,鱼],l2表示[春,花,秋,落],l3表示[杯,盘],l4表示[子,郎],l5表示[金,盘],l6表示[飞,高],l7表示[山,野,峰],l8表示[楼,高,阁],l9表示[树,林,枝],l10表示[车,路,马],建立了关键词对应词典; 8构建改进的注意力机制网络 改进注意力机制的古诗生成网络由编码器和解码器串联构成,编码器由1层长短期记忆层b1构成,解码器由长短期记忆层b2与长短期记忆层b3、Softmax分类层d2依次串联构成,长短期记忆层b2与长短期记忆层b3的结构相同; 9训练改进的注意力机制网络 采用TextRank方法的Word2vec模型按下式确定节点Vi的得分WSVi: 式中,Wji表示节点Vi和节点Vj边的权重,InVi表示进入节点i的节点集合,OutVj表示离开节点j的节点集合,节点Vi的得分WSVi的初始值为[0.5,2],d表示阻尼因子,d取值为[0.8,1],选取得分最高的词作为整句的关键词; 用收集到的五言绝句诗词数据库作为语料库训练词向量模型Word2vec,词向量维度T取256,迭代次数为50次,即输入1个关键词时,得到词的1个向量空间wi和向量空间wj,按下式确定向量间相似度simiwi,wj,由相似度的大小判断与关键词语义最接近的系列词,并按照顺序提取概率最大的前3个关键词集合{C1,C2,...,Cj}: 编码器将关键词集合{C1,C2,...,Cj}通过长短期记忆网络编码成隐层状态集合{h1,h2,...,hj},j为有限的正整数,Cj为第j个编码向量;编码器用隐层状态生成输出序列{y1,y2,...,yj},按下式确定输出向量yj: yj=argmaxPy|yj-1,sj,cj sj=fsj-1,yj-1,cj 式中,yj-1为上一时刻的输入,sj-1为上一时刻的状态,sj为当前时刻的状态,cj是所有输入序列的隐层状态; 10生成五言绝句 将测试集输入到训练好的VGG16图片标签网络中,得到关键字,将关键字输入到古诗生成网络中,生成五言绝句。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人陕西师范大学,其通讯地址为:710062 陕西省西安市长安南路199号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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