原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
只基于注意力机制的深度记忆网络不能有效处理目标上下文情感依赖于具体目标的情况,为了解决该问题,提出了一个对目标敏感的深度记忆网络模型.该模型利用注意力机制来获取决定目标上下文情感的信息,然后通过交互模块将上下文情感表示和上下文与目标之间的交互信息融合成分类特征,最后分类得到目标的情感极性.在SemEval 2014 task4的两个数据集上进行实验,实现了比只基于注意力机制的DMN模型明显更好的F1值.实验结果表明,在解决上下文情感依赖于具体目标的问题时,考虑上下文与目标之间的交互信息是有效的.
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对抗
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文献信息
篇名 基于深度记忆网络的特定目标情感分类
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 特定目标情感分类 深度记忆网络 情感极性 目标敏感
年,卷(期) 2020,(8) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 2292-2296
页数 5页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2019.02.0049
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 荆晓远 14 43 4.0 5.0
2 左梅 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
特定目标情感分类
深度记忆网络
情感极性
目标敏感
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
论文1v1指导