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融合句法规则和CNN的旅游评论情感分析 被引量:9
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作者 何雪琴 杨文忠 +3 位作者 吾守尔·斯拉木 杨波 殷亚博 李尧 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第11期3306-3312,共7页
旅游评论文本冗长且句式复杂,现有的旅游类情感分析算法较少考虑文本特点和句法变化规则,导致分类准确率降低。针对该问题,提出融合句法规则和卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)的旅游评论情感分析算法SCNN(syntactic rul... 旅游评论文本冗长且句式复杂,现有的旅游类情感分析算法较少考虑文本特点和句法变化规则,导致分类准确率降低。针对该问题,提出融合句法规则和卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)的旅游评论情感分析算法SCNN(syntactic rules for convolutional neural network)。建立4个词典,根据词典对文本进行直接分类词、总结句和转折句的初步提取,通过CNN进行分类。实验结果表明,与传统的CNN算法相比,SCNN算法在准确率、召回率和F1值上分别平均提升了3.9%、4.2%和4.6%,AUC值提升了13%。 展开更多
关键词 情感分析 旅游评论 句法规则 卷积神经网络 直接分类词
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