课题基金 / 基金详情

Automatic Financial News Summary Using GPU based Deep Neural Networks

Automatic Financial News Summary Using GPU based Deep Neural Networks
使用基于 GPU 的深度神经网络自动财经新闻摘要
批准号:
19F19800
负责人:
古月 敬之
金额:
$1.41万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-11-08 至 2022-03-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
本研究では、ディープラーニング技術に基づいた高度な関係性を抽出することができる高性能な合成関係ネットワークの構築と、GPUを用いた並列計算技術によるCNN、LSTM、GANの効率的なディープラーニングアルゴリズムの開発を行い、さらにこれらの技術をベースにしてテキスト文書の特徴抽出・関係分析の手法の開発を行う。これにより金融等のニュースを解析し、Bullet Pointsに基づいた金融等のニュース自動サマリーシステムを構築することを目標する。この研究目標を実現するために、二つのテーマを分けて行う。テーマ①高度な関係性を抽出するための高性能な合成関係ネットワークを構築するディープラーニング技術、テーマ②GPUを用いた並列計算技術によるCNN、LSTM、GANの効率的なディープラーニングアルゴリズムの開発を行う。これを通して、金融等のニュース自動サマリーシステムを高性能化する。本年では、前年度の引き続き金融等のニュース自動サマリーシステムの構築と性能向上を行った。例えば、注意力機構を適用した注意力関係ネットワークの構築やローカルコーパスを用いた言語モデルBERTとBARTのFine-tuningを行った。さらに、構築した金融ニュース等自動サマリーシステムの検証研究を行った。まず、二つの既存の簡単なコーパスDUC-2003とDUC-2004 (P.Over et.al., 2007)を用いて構築した金融ニュース等自動サマリーシステムの検証を行った。次に、金融等ニュースWebサイトから最近の金融ニュースと人間が作ったBullet Pointsに基づいて新しいコーパスの構築を行い、これを用いて提案システムの検証を行った。
英文摘要
本研究では、ディープラーニング技術に基づいた高度な関係性を抽出することができる高性能な合成関係ネットワークの構築と、GPUを用いた並列計算技術によるCNN、LSTM、GANの効率的なディープラーニングアルゴリズムの開発を行い、さらにこれらの技術をベースにしてテキスト文書の特徴抽出・関係分析の手法の開発を行う。これにより金融等のニュースを解析し、Bullet Pointsに基づいた金融等のニュース自動サマリーシステムを構築することを目標する。この研究目標を実現するために、二つのテーマを分けて行う。テーマ①高度な関係性を抽出するための高性能な合成関係ネットワークを構築するディープラーニング技術、テーマ②GPUを用いた並列計算技術によるCNN、LSTM、GANの効率的なディープラーニングアルゴリズムの開発を行う。これを通して、金融等のニュース自動サマリーシステムを高性能化する。本年では、前年度の引き続き金融等のニュース自動サマリーシステムの構築と性能向上を行った。例えば、注意力機構を適用した注意力関係ネットワークの構築やローカルコーパスを用いた言語モデルBERTとBARTのFine-tuningを行った。さらに、構築した金融ニュース等自動サマリーシステムの検証研究を行った。まず、二つの既存の簡単なコーパスDUC-2003とDUC-2004 (P.Over et.al., 2007)を用いて構築した金融ニュース等自動サマリーシステムの検証を行った。次に、金融等ニュースWebサイトから最近の金融ニュースと人間が作ったBullet Pointsに基づいて新しいコーパスの構築を行い、これを用いて提案システムの検証を行った。
期刊论文(10)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
DOI: 10.1002/tee.23466
发表时间: 2021-08
期刊: IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering
影响因子: 1
作者: [Huilin Zhu;Yanni Ren;Yanling Tian;Jinglu Hu]
通讯作者: Huilin Zhu;Yanni Ren;Yanling Tian;Jinglu Hu
DOI: 10.1002/tee.23522
发表时间: 2021-11
期刊: IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering
影响因子: 1
作者: [Hangyu Deng;Yanling Tian;Jia Luo;Jinglu Hu]
通讯作者: Hangyu Deng;Yanling Tian;Jia Luo;Jinglu Hu
Attentive Relation Network for Object based Video Games
基于对象的视频游戏的注意力关系网络
DOI: 10.1109/ijcnn52387.2021.9533369
发表时间: 2021
期刊: Proc. of 2021 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2021)
影响因子: --
作者: [Deng Hangyu, Luo Jia, Hu Jinglu]
通讯作者: Hu Jinglu
DOI: 10.1109/ijcnn48605.2020.9207521
发表时间: 2020-07
期刊: 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)
影响因子: --
作者: [Hangyu Deng;Yulong Wang;Jia Luo;Jinglu Hu]
通讯作者: Hangyu Deng;Yulong Wang;Jia Luo;Jinglu Hu
共 7 条
    サポートベクターマシンのための深層カーネル関数の学習法とその応用に関する研究
    • 批准号:
      24K07552
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额:
      $3.0万
    • 财政年份:
      2024
    • 负责人:
      古月 敬之
    • 依托单位:
    海外基金