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一种基于深度学习网络的文本属性词的情感分类方法

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成果名称: 一种基于深度学习网络的文本属性词的情感分类方法 关键字: 句法 , 句子 , 属性 , 情感 , 依存 , 单词 , highway , 目标 , 信息 , 神经网络 应用行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
高新技术领域: 电子信息技术 所在地: 广东省 知识产权类型: 发明专利
知识产权编号: CN202011472675.8 成果体现形式: 成果属性:
成果所处阶段: 授权 成果水平: 国内先进 研究形式:
学科分类: 战略新兴产业: 高端装备制造 课题来源:
第一完成单位名称: 华南师范大学 第一完成单位属性: 技术成熟度:
合作方式: 技术转让 交易价格(万): 5.00 所属十强产业:

本发明提供一种基于深度学习网络的文本属性词的情感分类方法,包括:获取文本内目标句子对应的词向量;将词向量输入隐藏信息提取网络模型得到隐藏状态向量;基于隐藏状态向量和第一句法提取神经网络,提取目标句子对应的句法依存树中的第一句法信息;基于隐藏状态向量和第二句法提取神经网络,提取目标句子对应的局部句法依存树中的第二句法信息;对第一句法信息和第二句法信息进行去噪,获取上下文表示和属性词表示;对上下文表示和属性词表示取平均池化后再拼接,得到目标句子对应的特征表示;将特征表示输入情感分类函数,得到情感分类结果。相对于现有技术,本发明充分考虑了目标句子和属性词与句法信息之间的联系,提高了情感分类的准确性。

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