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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
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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