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基于fcmpCNN模型的网络文本情感多分类标注
被引量:
2
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作者
周锦峰
叶施仁
王晖
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2018年第12期3551-3555,共5页
针对网络文本情感分析,提出了一种基于全卷积—多池化单元的卷积神经网络模型,实现情感多分类标注。无须手动指定多种上下文窗口大小和尽量保留文本的多层次语义,模型通过堆叠多级全卷积—多池化单元,提取出文本特征向量。该文本特征向...
针对网络文本情感分析,提出了一种基于全卷积—多池化单元的卷积神经网络模型,实现情感多分类标注。无须手动指定多种上下文窗口大小和尽量保留文本的多层次语义,模型通过堆叠多级全卷积—多池化单元,提取出文本特征向量。该文本特征向量包含多个抽象级别、多种上下文窗口大小和不同层次语义的文本特征。模型最后基于此向量计算情感多分类标注。实验表明,模型的网络文本情感多分类标注正确率达到56. 3%,与同类模型比较,提高了情感多分类标注的正确率。
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关键词
情感
分析
情感多分类标注
卷积神经网络
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职称材料
题名
基于fcmpCNN模型的网络文本情感多分类标注
被引量:
2
1
作者
周锦峰
叶施仁
王晖
机构
常州大学信息科学与工程学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2018年第12期3551-3555,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61272367)
江苏省科技厅资助项目(BY2015027-12)
文摘
针对网络文本情感分析,提出了一种基于全卷积—多池化单元的卷积神经网络模型,实现情感多分类标注。无须手动指定多种上下文窗口大小和尽量保留文本的多层次语义,模型通过堆叠多级全卷积—多池化单元,提取出文本特征向量。该文本特征向量包含多个抽象级别、多种上下文窗口大小和不同层次语义的文本特征。模型最后基于此向量计算情感多分类标注。实验表明,模型的网络文本情感多分类标注正确率达到56. 3%,与同类模型比较,提高了情感多分类标注的正确率。
关键词
情感
分析
情感多分类标注
卷积神经网络
Keywords
sentiment analysis
multi-category classification
convolutional neural network
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于fcmpCNN模型的网络文本情感多分类标注
周锦峰
叶施仁
王晖
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2018
2
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