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结合句法依存信息的方面级情感分类
被引量:
4
1
作者
张沁洋
李旭
+1 位作者
姚春龙
李长吾
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期83-89,97,共8页
引入句法依存信息到原方面术语,提出一种新的方面术语表示方法,利用Glove词向量表示单词以及单词与单词之间的依存关系,构造出包含句法依存信息的依存关系邻接矩阵和依存关系表示矩阵,利用图卷积神经网络和多头注意力机制将句法依存信...
引入句法依存信息到原方面术语,提出一种新的方面术语表示方法,利用Glove词向量表示单词以及单词与单词之间的依存关系,构造出包含句法依存信息的依存关系邻接矩阵和依存关系表示矩阵,利用图卷积神经网络和多头注意力机制将句法依存信息融入到方面术语中,使得方面术语表达与上下文结构高度相关。将改进后的方面词术语表示替换到现有模型后,模型泛化能力得到有效提升。对比试验和分析结果表明:该方法具有有效性和泛化性。
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关键词
句法依存信息
方面级情感分类
Glove词向量
图卷积
注意力机制
原文传递
融合依存信息和卷积神经网络的越南语新闻事件检测
被引量:
1
2
作者
王吉地
郭军军
+3 位作者
黄于欣
高盛祥
余正涛
张亚飞
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期125-131,共7页
新闻事件检测是自动检测新闻文本中出现的相关事件,需要大量人力设计模板,而且难以获取句中隐含的语义信息,识别触发词时多存在歧义.为解决以上问题,利用融合依存句法信息的卷积神经网络(Dependency Parsing Convolutional Neural Netwo...
新闻事件检测是自动检测新闻文本中出现的相关事件,需要大量人力设计模板,而且难以获取句中隐含的语义信息,识别触发词时多存在歧义.为解决以上问题,利用融合依存句法信息的卷积神经网络(Dependency Parsing Convolutional Neural Networks,DPCNN),针对句子级别越南语新闻事件进行检测.该模型在编码过程中融合了词义、位置信息、词性信息和命名实体信息,利用传统卷积编码连续词之间的特征,利用融合依存句法信息的卷积编码非连续词之间的特征,再融合两部分特征作为事件编码,进而实现事件检测.实验结果表明,该方法在越南语新闻事件检测中取得了很好的效果.
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关键词
新闻事件检测
依存
句法
信息
卷积神经网络
越南语
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职称材料
题名
结合句法依存信息的方面级情感分类
被引量:
4
1
作者
张沁洋
李旭
姚春龙
李长吾
机构
大连工业大学信息科学与工程学院
出处
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期83-89,97,共8页
基金
国家重点研发计划专项(2017YFC0821003-3)
辽宁省教育厅科学研究项目(J2020113)
辽宁省自然科学基金项目(20180550395)。
文摘
引入句法依存信息到原方面术语,提出一种新的方面术语表示方法,利用Glove词向量表示单词以及单词与单词之间的依存关系,构造出包含句法依存信息的依存关系邻接矩阵和依存关系表示矩阵,利用图卷积神经网络和多头注意力机制将句法依存信息融入到方面术语中,使得方面术语表达与上下文结构高度相关。将改进后的方面词术语表示替换到现有模型后,模型泛化能力得到有效提升。对比试验和分析结果表明:该方法具有有效性和泛化性。
关键词
句法依存信息
方面级情感分类
Glove词向量
图卷积
注意力机制
Keywords
syntactically dependency information
aspect-level sentiment classification
Glove word vector
graph convolution
attention mechanism
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
原文传递
题名
融合依存信息和卷积神经网络的越南语新闻事件检测
被引量:
1
2
作者
王吉地
郭军军
黄于欣
高盛祥
余正涛
张亚飞
机构
昆明理工大学信息工程与自动化学院
云南省人工智能重点实验室
出处
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期125-131,共7页
基金
国家自然科学基金(61762056,61732005,61761026,61472168,61672271,61972186)
国家重点研发计划(2018YFC0830105,2018YFC0830100)
+1 种基金
云南省高新计划专项(201606)
云南省自然科学基金(2018FB104)
文摘
新闻事件检测是自动检测新闻文本中出现的相关事件,需要大量人力设计模板,而且难以获取句中隐含的语义信息,识别触发词时多存在歧义.为解决以上问题,利用融合依存句法信息的卷积神经网络(Dependency Parsing Convolutional Neural Networks,DPCNN),针对句子级别越南语新闻事件进行检测.该模型在编码过程中融合了词义、位置信息、词性信息和命名实体信息,利用传统卷积编码连续词之间的特征,利用融合依存句法信息的卷积编码非连续词之间的特征,再融合两部分特征作为事件编码,进而实现事件检测.实验结果表明,该方法在越南语新闻事件检测中取得了很好的效果.
关键词
新闻事件检测
依存
句法
信息
卷积神经网络
越南语
Keywords
news event detection
dependency parsing information
convolutional neural network
Vietnamese
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
结合句法依存信息的方面级情感分类
张沁洋
李旭
姚春龙
李长吾
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2021
4
原文传递
2
融合依存信息和卷积神经网络的越南语新闻事件检测
王吉地
郭军军
黄于欣
高盛祥
余正涛
张亚飞
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020
1
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