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基于情感膨胀门控CNN的情感-原因对提取
被引量:
3
1
作者
代建华
邓育彬
《数据分析与知识发现》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第8期98-106,共9页
【目的】针对情感-原因对抽取这一情感分析任务,提出情感膨胀门控CNN(EDGCNN)模型。【方法】首先使用情感判别模型CNN找出情感句,然后将情感句编码输入到融入情感特征的EDGCNN模型,找出相应的情感原因,得到情感-原因对,并在实验数据集...
【目的】针对情感-原因对抽取这一情感分析任务,提出情感膨胀门控CNN(EDGCNN)模型。【方法】首先使用情感判别模型CNN找出情感句,然后将情感句编码输入到融入情感特征的EDGCNN模型,找出相应的情感原因,得到情感-原因对,并在实验数据集进行情感原因关键字标注。【结果】召回率和F1值分别达到了63.52%和60.45%,召回率优于已有方法最好结果,F1值与已有方法最优性能相当,而且能从更细粒度实现情感-原因对抽取。【局限】情感-原因对语料规模较小,有待进一步扩充完善。【结论】EDGCNN模型能够从文本中更好地抽取情感-原因对。
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关键词
情感-原因对抽取
edgcnn
情感判别
原文传递
题名
基于情感膨胀门控CNN的情感-原因对提取
被引量:
3
1
作者
代建华
邓育彬
机构
湖南师范大学智能计算与语言信息处理湖南省重点实验室
湖南师范大学语言与文化研究院
湖南师范大学信息科学与工程学院
出处
《数据分析与知识发现》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第8期98-106,共9页
基金
湖南省科技创新计划项目“湖湘高层次人才聚集工程-创新人才”(项目编号:2018RS3065)和“智能计算与语言信息处理湖南省重点实验室”(项目编号:2018TP1018)的研究成果之一。
文摘
【目的】针对情感-原因对抽取这一情感分析任务,提出情感膨胀门控CNN(EDGCNN)模型。【方法】首先使用情感判别模型CNN找出情感句,然后将情感句编码输入到融入情感特征的EDGCNN模型,找出相应的情感原因,得到情感-原因对,并在实验数据集进行情感原因关键字标注。【结果】召回率和F1值分别达到了63.52%和60.45%,召回率优于已有方法最好结果,F1值与已有方法最优性能相当,而且能从更细粒度实现情感-原因对抽取。【局限】情感-原因对语料规模较小,有待进一步扩充完善。【结论】EDGCNN模型能够从文本中更好地抽取情感-原因对。
关键词
情感-原因对抽取
edgcnn
情感判别
Keywords
Emotion-Cause Pair Extraction
edgcnn
Emotion
Discrimination
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
G202 [文化科学—传播学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于情感膨胀门控CNN的情感-原因对提取
代建华
邓育彬
《数据分析与知识发现》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020
3
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