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基于卷积自注意力联合模型的评论情感分析
基于卷积自注意力联合模型的评论情感分析
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万方数据
维普
中文摘要:
随着移动互联网的兴起,人们可以在网络上自由发表各种感想和评论,文本情感分析已经成为了自然语言处理中的一个重要研究方向.应用深度学习算法进行评论文本情感分析已经成为研究热点.论文应用了一种基于多通道卷积神经网络和双向长短时记忆神经网络融合的深度学习算法,获取文本的多粒度局部语义特征与全局语义特征,同时引入自注意力机制,提高了模型对文本自身关键特征的学习,提高分类结果的准确率.实验结果表明,改进后的评论情感分析网络对比当前主流的方法取得了更好的性能表现.
外文标题:
Comment Sentiment Analysis Based on Convolutional Self-attention Joint Model
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作者:
卢浩、陈伟
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作者单位:
南京理工大学计算机科学与工程学院 南京 210094
关键词:
情感分析
深度学习
自注意力
长短时记忆网络
出版年:
2022
DOI:
10.3969/j.issn.1672-9722.2022.04.028
计算机与数字工程
中国船舶重工集团公司第七0九研究所
计算机与数字工程
CSTPCD
影响因子:
0.355
ISSN:
1672-9722
年,卷(期):
2022.
50
(4)
参考文献量
12