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基于反馈强化学习的信息发布方法、装置及存储介质

申请号: CN202410179128.2
申请人: 四川日报网络传媒发展有限公司
申请日期: 2024/2/18

摘要文本

本发明公开了一种基于反馈强化学习的信息发布方法、装置及存储介质,本发明可大幅减少高准确度的标注数据的数据量以及对领域标注专家的需求,且通过基于奖励模型的强化学习,可在不设计具体判定规则的情况下,使模型最大程度地学习到人类对内容的质量分类,从而大幅提高模型对内容质量分类的准确性;因此,本发明非常适用于在信息发布领域的大规模应用与推广。

专利详细信息

项目 内容
专利名称 基于反馈强化学习的信息发布方法、装置及存储介质
专利类型 发明申请
申请号 CN202410179128.2
申请日 2024/2/18
公告号 CN117743696A
公开日 2024/3/22
IPC主分类号 G06F16/9535
权利人 四川日报网络传媒发展有限公司
发明人 廖可欣; 钟岚; 黄云; 邓剑峰; 赵文; 罗博文; 陈大胜; 董晓尚; 张豪; 欧阳; 杨子豪
地址 四川省成都市红星中路二段70号四川日报报业集团内

专利主权项内容

1.一种基于反馈强化学习的信息发布方法,其特征在于,包括:获取信息分类模型,其中,所述信息分类模型是利用第一训练集内的若干训练数据中各个训练数据的反馈标注数据,来训练奖励模型,并基于训练后的奖励模型以及第二训练集对调整后的语言模型进行强化训练而得到的,其中,任一训练数据的反馈标注数据是将该任一训练数据输入多个目标分类模型后,根据各个目标分类模型的输出来对比得到的,多个目标分类模型中包括所述调整后的语言模型,所述第一训练集中包含有高质量语料数据集和低质量语料数据集,所述调整后的语言模型是利用第三训练集对预训练语言模型进行模型调整后所得到的,所述第三训练集包含有从第一训练集中采样的若干语料数据,所述第二训练集中包括有高质量语料数据集中的若干高质量语料数据以及第三训练集,且任一低质量语料数据中含有指定关键词集中的至少一个指定关键词,任一高质量语料数据中不含有指定关键词集中任一指定关键词;获取目标信息,并将所述目标信息输入至所述信息分类模型,以得到目标信息的分类结果;基于所述分类结果,得到所述目标信息的发布处理结果,以便基于所述发布处理结果,对所述目标信息进行发布,其中,所述发布处理结果包括过滤目标信息或推荐目标信息。