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10.19678/j.issn.1000-3428.0054436

基于细粒度多通道卷积神经网络的文本情感分析

引用
以词向量为输入的单通道卷积神经网络无法充分利用文本的特征信息,并且不能准确识别中文文本的多义词.针对上述问题,建立一种细粒度的多通道卷积神经网络模型.采用word2vec进行词向量的预训练,利用3个不同的通道做卷积运算,分别为原始词向量、词向量与词性表示相结合的词性对向量以及细粒度的字向量.通过词性标注进行词义消歧,利用细粒度的字向量发现深层次的语义信息.在此基础上,设置不同尺寸的卷积核以学习句子内部更高层次抽象的特征.仿真结果表明,该模型较传统卷积神经网络模型在情感分类的准确率和F1值上性能均有明显提升.

卷积神经网络、词向量、词性对向量、情感分类、文本情感分析

46

TP391.1(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金61572238

2020-05-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

102-108

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计算机工程

1000-3428

31-1289/TP

46

2020,46(5)

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