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情感子句预测与原因子句提取方法
被引量:
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1
作者
陆丁天
张志远
《计算机工程与设计》
北大核心
2021年第8期2381-2386,共6页
为减少人工成本,提出在未给定情感标签情况下预测文本情感子句,同时提取原因子句的方法。使用CNN提取局部语义信息,使用带有注意力的Bi-LSTM提取句子上下文语义信息以及情感表达的关键部分信息,将这3类信息结合获取更好的句子特征来进...
为减少人工成本,提出在未给定情感标签情况下预测文本情感子句,同时提取原因子句的方法。使用CNN提取局部语义信息,使用带有注意力的Bi-LSTM提取句子上下文语义信息以及情感表达的关键部分信息,将这3类信息结合获取更好的句子特征来进行情感预测;通过注意力将预测的情感标签与句子特征结合,提取原因。实验结果表明,模型在情感子句预测和原因子句提取任务中均取得目前最好结果,在未给定文本情感标签的情况下,原因提取效果仍优于大部分传统模型。
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关键词
注意力
情感
子句
预测
原因子句提取
卷积神经网络
双向长短期记忆网络
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职称材料
题名
情感子句预测与原因子句提取方法
被引量:
1
1
作者
陆丁天
张志远
机构
中国民航大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2021年第8期2381-2386,共6页
基金
国家自然科学基金民航联合基金项目(U1633110)。
文摘
为减少人工成本,提出在未给定情感标签情况下预测文本情感子句,同时提取原因子句的方法。使用CNN提取局部语义信息,使用带有注意力的Bi-LSTM提取句子上下文语义信息以及情感表达的关键部分信息,将这3类信息结合获取更好的句子特征来进行情感预测;通过注意力将预测的情感标签与句子特征结合,提取原因。实验结果表明,模型在情感子句预测和原因子句提取任务中均取得目前最好结果,在未给定文本情感标签的情况下,原因提取效果仍优于大部分传统模型。
关键词
注意力
情感
子句
预测
原因子句提取
卷积神经网络
双向长短期记忆网络
Keywords
attention
emotion clause prediction
cause clause extraction
CNN
Bi-LSTM
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
情感子句预测与原因子句提取方法
陆丁天
张志远
《计算机工程与设计》
北大核心
2021
1
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