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融合TextCNN-BiGRU的多因子权重文本情感分类算法研究
1
作者
鲁富宇
冷泳林
崔洪霞
《电子设计工程》
2024年第10期44-48,53,共6页
随着深度学习技术在自然语言处理领域的广泛应用,短文本情感分类技术得到显著发展。该文提出了一种融合TextCNN-BiGRU的多因子权重文本情感分类算法。算法通过引入词语情感类别分布、情感倾向以及情感强度三个关键因子改进了词语的向量...
随着深度学习技术在自然语言处理领域的广泛应用,短文本情感分类技术得到显著发展。该文提出了一种融合TextCNN-BiGRU的多因子权重文本情感分类算法。算法通过引入词语情感类别分布、情感倾向以及情感强度三个关键因子改进了词语的向量表示。将基于词向量表示的短文本分别作为TextCNN和BiGRU模型的输入,提取文本关键局部特征以及文本上下文的全局特征,将两种特征进行线性融合,实现中文短文本的情感分类。在公开的两个情感分类数据集上验证了多因子权重向量表示方法和融合TextCNN-BiGRU的情感分类模型的有效性,实验结果表明,文中提出的算法较单一模型在短文本情感分类准确率上提高了2%。
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关键词
情感分类
文本卷积神经网络
双向门控循环单元
词向量
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题名
融合TextCNN-BiGRU的多因子权重文本情感分类算法研究
1
作者
鲁富宇
冷泳林
崔洪霞
机构
渤海大学信息科学与技术学院
出处
《电子设计工程》
2024年第10期44-48,53,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(62006035)
辽宁省教育厅重点攻关项目(JYTZD2023174)。
文摘
随着深度学习技术在自然语言处理领域的广泛应用,短文本情感分类技术得到显著发展。该文提出了一种融合TextCNN-BiGRU的多因子权重文本情感分类算法。算法通过引入词语情感类别分布、情感倾向以及情感强度三个关键因子改进了词语的向量表示。将基于词向量表示的短文本分别作为TextCNN和BiGRU模型的输入,提取文本关键局部特征以及文本上下文的全局特征,将两种特征进行线性融合,实现中文短文本的情感分类。在公开的两个情感分类数据集上验证了多因子权重向量表示方法和融合TextCNN-BiGRU的情感分类模型的有效性,实验结果表明,文中提出的算法较单一模型在短文本情感分类准确率上提高了2%。
关键词
情感分类
文本卷积神经网络
双向门控循环单元
词向量
Keywords
sentiment classification
TextCNN
BiGRU
word2vvector
分类号
TN-9 [电子电信]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合TextCNN-BiGRU的多因子权重文本情感分类算法研究
鲁富宇
冷泳林
崔洪霞
《电子设计工程》
2024
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