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基于对抗式分布对齐的跨域方面级情感分析
被引量:
2
1
作者
杜永萍
刘杨
贺萌
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2021年第1期87-94,共8页
跨领域情感分类任务旨在利用富含情感标签的源域数据对缺乏标签的目标域数据进行情感极性分析.由此,文中提出基于对抗式分布对齐的跨域方面级情感分类模型,利用方面词与上下文的交互注意力学习语义关联,基于梯度反转层的领域分类器学习...
跨领域情感分类任务旨在利用富含情感标签的源域数据对缺乏标签的目标域数据进行情感极性分析.由此,文中提出基于对抗式分布对齐的跨域方面级情感分类模型,利用方面词与上下文的交互注意力学习语义关联,基于梯度反转层的领域分类器学习共享的特征表示.利用对抗式训练扩大领域分布的对齐边界,有效缓解模糊特征导致错误分类的问题.在Semeval-2014、Twitter数据集上的实验表明,文中模型性能较优.消融实验进一步表明捕获决策边界的模糊特征并扩大样本与决策边界间距离的策略可提高分类性能.
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关键词
跨域方面级情感分析
交互注意力
梯度反转
对抗式训练
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职称材料
题名
基于对抗式分布对齐的跨域方面级情感分析
被引量:
2
1
作者
杜永萍
刘杨
贺萌
机构
北京工业大学信息学部
出处
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2021年第1期87-94,共8页
基金
国家重点研发计划项目(No.2019YFC1906002)
国家语委信息化项目(No.YB135-89)资助。
文摘
跨领域情感分类任务旨在利用富含情感标签的源域数据对缺乏标签的目标域数据进行情感极性分析.由此,文中提出基于对抗式分布对齐的跨域方面级情感分类模型,利用方面词与上下文的交互注意力学习语义关联,基于梯度反转层的领域分类器学习共享的特征表示.利用对抗式训练扩大领域分布的对齐边界,有效缓解模糊特征导致错误分类的问题.在Semeval-2014、Twitter数据集上的实验表明,文中模型性能较优.消融实验进一步表明捕获决策边界的模糊特征并扩大样本与决策边界间距离的策略可提高分类性能.
关键词
跨域方面级情感分析
交互注意力
梯度反转
对抗式训练
Keywords
Cross-Domain Aspect-Level Sentiment Analysis
Interactive Attention
Gradient Reversal
Adversarial Training
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于对抗式分布对齐的跨域方面级情感分析
杜永萍
刘杨
贺萌
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2021
2
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