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上下文感知的判别式主题模型
1
作者
孙志巍
宋明阳
+1 位作者
潘泽华
景丽萍
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期131-138,150,共9页
为了解决主题识别过程中词的上下文语境缺失问题,通过卷积神经网络将特定的上下文信息嵌入到词向量中,再将词向量输入到判别式主题模型中。本方法可以融合附加标签信息进行有监督的训练,处理文档分类等下游任务。通过与现有判别式主题...
为了解决主题识别过程中词的上下文语境缺失问题,通过卷积神经网络将特定的上下文信息嵌入到词向量中,再将词向量输入到判别式主题模型中。本方法可以融合附加标签信息进行有监督的训练,处理文档分类等下游任务。通过与现有判别式主题模型进行对比和分析,能够获取到更加连贯的主题,同时在文本分类任务上表现出更好的预测性能,从而验证了方法的有效性和准确性。
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关键词
主题模型
词嵌入表示
判别式模型
上下文语义
文本分类
原文传递
题名
上下文感知的判别式主题模型
1
作者
孙志巍
宋明阳
潘泽华
景丽萍
机构
北京交通大学计算机与信息技术学院
北京新纽科技有限公司
出处
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期131-138,150,共9页
基金
国家自然科学基金项目(61822601,61773050,61632004)
北京市自然科学基金资助项目(Z180006)
+1 种基金
国家科技研发计划资助项目(2020AAA0106800,2017YFC1703506)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2019JBZ110)。
文摘
为了解决主题识别过程中词的上下文语境缺失问题,通过卷积神经网络将特定的上下文信息嵌入到词向量中,再将词向量输入到判别式主题模型中。本方法可以融合附加标签信息进行有监督的训练,处理文档分类等下游任务。通过与现有判别式主题模型进行对比和分析,能够获取到更加连贯的主题,同时在文本分类任务上表现出更好的预测性能,从而验证了方法的有效性和准确性。
关键词
主题模型
词嵌入表示
判别式模型
上下文语义
文本分类
Keywords
topic model
word embedding
discriminative model
contextual semantics
text classification
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
上下文感知的判别式主题模型
孙志巍
宋明阳
潘泽华
景丽萍
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
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