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基于变长文本输入的心理症状分类模型研究
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作者 刘婷月 刘帅 吴益凡 《电脑编程技巧与维护》 2023年第5期55-57,共3页
随着现代社会的快速发展,人们的生活水平日益提高,然而由于生活节奏的加快,心理健康问题成为不可忽视的社会性问题。结合社交媒体数据全面性、持续性和多样性的特点,研究了基于社交媒体数据进行精准心理症状检测的方法,通过验证文本输... 随着现代社会的快速发展,人们的生活水平日益提高,然而由于生活节奏的加快,心理健康问题成为不可忽视的社会性问题。结合社交媒体数据全面性、持续性和多样性的特点,研究了基于社交媒体数据进行精准心理症状检测的方法,通过验证文本输入长度对深度学习网络模型性能的影响,提出了融合动态池化层和Attention机制的变长文本分类模型。相比于传统分类模型,该模型在心理症状分类方面精确率和召回率约高出2%。 展开更多
关键词 社交媒体数据 变长文本 心理症状 动态池化层
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