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摘要:
以用户情感需求为导向进行产品的设计和营销定位已成为研究热点,细粒度的情感挖掘可进一步提高评论分析的效率.提出一种面向方面深度记忆网络模型进行细粒度情感分析.对京东等IT产品评论数据进行爬取,应用依存句法分析方法抽取评论中的方面词,采用基于self-attention机制的深度记忆网络模型实现基于方面的细粒度情感分类.实验结果表明,面向方面深度记忆网络模型在英文数据集上的准确率相比一些经典模型有所提升,同时在京东等40000条IT的用户评价数据进行情感倾向分析也具有良好的效果.
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文献信息
篇名 面向方面记忆网络的IT产品细粒度情感分析
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 深度记忆网络 self-attention机制 细粒度情感分析 依存句法分析 情感需求
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 159-164
页数 6页 分类号 TP391
字数 4358字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1811-0120
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 康雁 云南大学软件学院 29 83 5.0 8.0
2 杨其越 云南大学软件学院 5 1 1.0 1.0
3 李晋源 云南大学软件学院 7 1 1.0 1.0
4 崔国荣 云南大学软件学院 5 1 1.0 1.0
5 王沛尧 云南大学软件学院 5 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
深度记忆网络
self-attention机制
细粒度情感分析
依存句法分析
情感需求
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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