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面向微博文本的自杀风险识别模型
被引量:
3
1
作者
章宣
赵宝奇
+3 位作者
孙军梅
葛青青
肖蕾
尉飞
《计算机系统应用》
2020年第11期121-127,共7页
自杀是当今社会严重的公共卫生问题,对自杀预防工作进行深入研究有着极大的社会意义.该文对基于微博文本的自杀风险评估方法进行了研究.针对微博文本的特点,为解决当前神经网络单一结构在预测精度提升上的瓶颈问题,本文提出了一种混合...
自杀是当今社会严重的公共卫生问题,对自杀预防工作进行深入研究有着极大的社会意义.该文对基于微博文本的自杀风险评估方法进行了研究.针对微博文本的特点,为解决当前神经网络单一结构在预测精度提升上的瓶颈问题,本文提出了一种混合架构的神经网络模型nC-BiLSTM,并将其应用于微博文本自杀风险识别.该模型利用多路不同卷积核的卷积层提取局部特征信息,同时使用双向长短期记忆网络层提取句子的上下文语义特征信息,实验表明nC-BiLSTM模型的识别精准率、召回率、F值均优于其它模型.该研究成果可应用到自杀预防的早期干预中.
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关键词
自杀风险评估
微博语料库
神经网络模型
nC-BiLSTM
下载PDF
职称材料
题名
面向微博文本的自杀风险识别模型
被引量:
3
1
作者
章宣
赵宝奇
孙军梅
葛青青
肖蕾
尉飞
机构
杭州师范大学信息科学与
工程
学院
福建省软件测评工程技术研究中心
出处
《计算机系统应用》
2020年第11期121-127,共7页
基金
杭州市科技计划(20170533B04)
福建省中青年教师教育研究项目(JT180459)
杭州师范大学星光计划
文摘
自杀是当今社会严重的公共卫生问题,对自杀预防工作进行深入研究有着极大的社会意义.该文对基于微博文本的自杀风险评估方法进行了研究.针对微博文本的特点,为解决当前神经网络单一结构在预测精度提升上的瓶颈问题,本文提出了一种混合架构的神经网络模型nC-BiLSTM,并将其应用于微博文本自杀风险识别.该模型利用多路不同卷积核的卷积层提取局部特征信息,同时使用双向长短期记忆网络层提取句子的上下文语义特征信息,实验表明nC-BiLSTM模型的识别精准率、召回率、F值均优于其它模型.该研究成果可应用到自杀预防的早期干预中.
关键词
自杀风险评估
微博语料库
神经网络模型
nC-BiLSTM
Keywords
suicide risk assessment
microblog corpus
neural network model
nC-BiLSTM
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
D669.9 [政治法律—中外政治制度]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向微博文本的自杀风险识别模型
章宣
赵宝奇
孙军梅
葛青青
肖蕾
尉飞
《计算机系统应用》
2020
3
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职称材料
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参考文献
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