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基于BERT模型的方面级情感分析
1
作者
李壮
李鸿燕
《电子设计工程》
2023年第16期138-142,共5页
针对传统的方面级情感分析模型不能很好表征深层次的字词向量信息,且无法解决该领域由于人工标注的高成本方法,使得数据集普遍较少而导致的分类效果较差的问题,提出BERTDTL-HAN方面级情感分析模型。模型通过BERT结构在获得含有丰富语义...
针对传统的方面级情感分析模型不能很好表征深层次的字词向量信息,且无法解决该领域由于人工标注的高成本方法,使得数据集普遍较少而导致的分类效果较差的问题,提出BERTDTL-HAN方面级情感分析模型。模型通过BERT结构在获得含有丰富语义信息字词向量信息的同时,结合深层次迁移学习和层次注意网络机制将数据量大的句子级别情感分析数据集,通过单词编码层和片段编码层两个维度深层迁移到数据量小的方面级情感分析任务中,并在三个领域的数据集上进行实验。对比该领域内的三个最佳基准模型,其准确率分别提升1.40%、0.96%和0.93%。
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关键词
情感分析
深度学习网络
BERT模型
迁移学习
注意力机制
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职称材料
题名
基于BERT模型的方面级情感分析
1
作者
李壮
李鸿燕
机构
太原理工大学信息与计算机学院
出处
《电子设计工程》
2023年第16期138-142,共5页
文摘
针对传统的方面级情感分析模型不能很好表征深层次的字词向量信息,且无法解决该领域由于人工标注的高成本方法,使得数据集普遍较少而导致的分类效果较差的问题,提出BERTDTL-HAN方面级情感分析模型。模型通过BERT结构在获得含有丰富语义信息字词向量信息的同时,结合深层次迁移学习和层次注意网络机制将数据量大的句子级别情感分析数据集,通过单词编码层和片段编码层两个维度深层迁移到数据量小的方面级情感分析任务中,并在三个领域的数据集上进行实验。对比该领域内的三个最佳基准模型,其准确率分别提升1.40%、0.96%和0.93%。
关键词
情感分析
深度学习网络
BERT模型
迁移学习
注意力机制
Keywords
emotionanalysis
deeplearningnetwork
bertmodel
transferlearning
attentionalmechanism
分类号
TN91 [电子电信—通信与信息系统]
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作者
出处
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1
基于BERT模型的方面级情感分析
李壮
李鸿燕
《电子设计工程》
2023
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