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题名基于局部上下文关键词的方面级情感分析
被引量:1
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作者
曾碧卿
黄梓芃
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机构
华南师范大学软件学院
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出处
《计算机系统应用》
2023年第6期1-11,共11页
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基金
国家自然科学基金(62076103)
广东省普通高校人工智能重点领域专项(2019KZDZX1033)
+2 种基金
广东省信息物理融合系统重点实验室(2020B1212060069)
广东省基础与应用基础研究基金(2021A1515011171)
广州市基础研究计划基础与应用基础研究项目(202102080282)。
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文摘
针对目前大多数方面级情感分析方法存在着没有重点关注局部上下文中关键词特征的问题.本文提出了一种基于局部上下文关键词特征提取及增强的方面级情感分析模型LCPM (local context pos mask).首先提出了局部上下文词性掩码机制,提取方面词周围重要词的特征,减少噪声词的干扰.其次对损失函数进行修改,让模型重点关注与方面词有关的局部上下文关键词特征,提升模型情感分类的表现.最后设计了一种门控机制,模型可以动态学习权重系数,给局部上下文关键词特征和全局上下文特征分配不同的权重系数.在4个公开数据集上的实验结果表明,与现有的方面级情感分析模型相比,准确率和MF1值都有提高,验证了局部上下文关键词提取及增强的有效性,在方面级情感分析任务上有较大的应用价值.
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关键词
方面级情感分析
关键词特征
词性掩码
损失函数
门控机制
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Keywords
aspect level sentiment analysis
keyword features
part of speech mask
loss function
gating mechanism
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分类号
TP3
[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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