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摘要:
文本情感分析最基础且最关键的一个环节就是构建一个高质量情感词典.为克服传统的情感词典中词汇所表达出的情感倾向不变性等问题的不足,本文基于三层神经网络结构构建动态情感词典.第一层通过改进的CBOW神经网络提取含有情感信息的特征;第二层通过双向LSTM神经网络,利用二叉语义依存结构模型提取出二叉语义依存路径特征;第三层在前两层获得的情感特征和语义特征基础上,将中心词信息和词汇到中心词的距离两个特征一起组成当前词的特征,然后,对双向LSTM神经网络进行情感词分类训练,从而得到动态情感词典.使用动态情感词典进行初级扩展也可以得到更大的静态情感词典.实验结果表明使用该动态情感词典进行微博情感分析可以有效地提高分类精度.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于双向LSTM的动态情感词典构建方法研究
来源期刊 小型微型计算机系统 学科 工学
关键词 动态情感词典 语义依存 情感信息 双向LSTM CBOW
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 人工智能与算法研究
研究方向 页码范围 503-509
页数 7页 分类号 TP391
字数 8281字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王黎明 郑州大学信息工程学院 81 602 14.0 20.0
2 柴玉梅 郑州大学信息工程学院 71 900 17.0 28.0
3 刘箴 宁波大学信息科学与工程学院 81 465 11.0 18.0
4 李永帅 郑州大学信息工程学院 1 4 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (58)
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研究主题发展历程
节点文献
动态情感词典
语义依存
情感信息
双向LSTM
CBOW
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
小型微型计算机系统
月刊
1000-1220
21-1106/TP
大16开
辽宁省沈阳市东陵区南屏东路16号
8-108
1980
chi
出版文献量(篇)
11026
总下载数(次)
17
总被引数(次)
83133
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