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本发明属于文本分类领域,尤其是一种基于卷积神经网络和自注意力的文本分类系统,针对现有的不能够高效快速的得到完整的文本分类结果的问题,现提出如下解决方案包括字符选择输入模块,所述字符选择输入模块输出端设有预训练模块,所述预训练模块输出端设有卷积层,所述卷积层输出端设有自注意力层,所述自注意力层包括输入模块、线性模块、点乘注意力模块和残差连接模块,所述输入模块输出端设有线性模块。本发明首先利用单词级别的浅层CNN捕捉文本的局部特征和位置信息,然后利用自注意力捕捉长距离依赖,最后利用******池化得到文本的最终表示,能够进行高效快速的文本分类,同时得到全面的分类结果。
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