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基于Tree LSTM+CRF的属性级观点挖掘
被引量:
1
1
作者
赵华
邹若飞
《山东科技大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第6期115-122,共8页
评价对象与观点内容的提取是观点挖掘中非常重要的任务。本研究提出了一个树结构长短期记忆网络(Tree LSTM)结合条件随机场(CRF)的联合模型抽取评价对象和观点内容。首先对评论句进行依存句法分析,根据句子的依存分析树构建Tree LSTM,...
评价对象与观点内容的提取是观点挖掘中非常重要的任务。本研究提出了一个树结构长短期记忆网络(Tree LSTM)结合条件随机场(CRF)的联合模型抽取评价对象和观点内容。首先对评论句进行依存句法分析,根据句子的依存分析树构建Tree LSTM,并设计树结构下LSTM单元的计算方法;接着将Tree LSTM的输出作为CRF的输入进行序列标注,实现评价对象与观点内容的抽取。最后在SemEval Challenge 2014任务4的数据集上对模型性能进行了验证,评价对象和观点内容抽取结果的平均F1值在餐馆和笔记本电脑领域分别为86.76%、83.22%和79.86%、80.42%,优于现有的评价对象和观点内容抽取方法。实验结果表明,设计的Tree LSTM能很好地学习词语之间的层次关系,同时联合模型有效避免了传统CRF需要构建特征工程的弊端。
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关键词
观点
挖掘
评价对象
抽取
观点内容抽取
树结构长短期记忆网络
条件随机场
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职称材料
题名
基于Tree LSTM+CRF的属性级观点挖掘
被引量:
1
1
作者
赵华
邹若飞
机构
山东科技大学计算机科学与工程学院
出处
《山东科技大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第6期115-122,共8页
基金
青岛市哲学社会科学规划研究项目(QDSKL1901124)
教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJCZH154)。
文摘
评价对象与观点内容的提取是观点挖掘中非常重要的任务。本研究提出了一个树结构长短期记忆网络(Tree LSTM)结合条件随机场(CRF)的联合模型抽取评价对象和观点内容。首先对评论句进行依存句法分析,根据句子的依存分析树构建Tree LSTM,并设计树结构下LSTM单元的计算方法;接着将Tree LSTM的输出作为CRF的输入进行序列标注,实现评价对象与观点内容的抽取。最后在SemEval Challenge 2014任务4的数据集上对模型性能进行了验证,评价对象和观点内容抽取结果的平均F1值在餐馆和笔记本电脑领域分别为86.76%、83.22%和79.86%、80.42%,优于现有的评价对象和观点内容抽取方法。实验结果表明,设计的Tree LSTM能很好地学习词语之间的层次关系,同时联合模型有效避免了传统CRF需要构建特征工程的弊端。
关键词
观点
挖掘
评价对象
抽取
观点内容抽取
树结构长短期记忆网络
条件随机场
Keywords
opinion mining
aspect terms extraction
opinion terms extraction
tree LSTM
CRF
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Tree LSTM+CRF的属性级观点挖掘
赵华
邹若飞
《山东科技大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020
1
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职称材料
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