融合位置信息的卷積門控網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)與應(yīng)用
所屬分類:技術(shù)論文
上傳者:zhoubin333
文檔大小:1286 K
標(biāo)簽: 方面情感分析 位置信息 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
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文檔介紹:基于方面的情感分析(AspectBased Sentiment Analysis)通常使用長短期記憶網(wǎng)絡(luò)和注意力機制方法,這兩種模型結(jié)構(gòu)復(fù)雜,運行時間長?,F(xiàn)有的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡單,具有代表性的是GCAE(Gated Convolutional Networks with Aspect Embedding)模型。但其由于未充分地利用詞語的順序信息,不能準(zhǔn)確快速地關(guān)注到關(guān)鍵詞。因此提出了一種融合位置信息的卷積門控網(wǎng)絡(luò)方法。采用SemEval數(shù)據(jù)集進行實驗,并與采用GCAE模型的實驗結(jié)果進行對比,結(jié)果表明,所提模型迭代一次約用時5.96 s,優(yōu)于長短期記憶模型的81 s。該模型對句子中有多個方面的情感極性判斷準(zhǔn)確度為55.00%,高于GCAE模型的53.00%。該研究對于提高基于方面的情感分析的迭代時間和準(zhǔn)確度有一定的參考意義。
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