计算机应用研究2021,Vol.38Issue(6) :1770-1774.DOI:10.19734/j.issn.1001-3695.2020.06.0172

基于上下文感知的方面类别情感分类

Context-aware learning for aspect category sentiment classification

王晶晶 姜明 张旻
计算机应用研究2021,Vol.38Issue(6) :1770-1774.DOI:10.19734/j.issn.1001-3695.2020.06.0172

基于上下文感知的方面类别情感分类

Context-aware learning for aspect category sentiment classification

王晶晶 1姜明 1张旻1
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作者信息

  • 1. 杭州电子科技大学 计算机学院,杭州310000
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摘要

由于一个评论往往会涉及多种方面类别及情感倾向,而传统注意力机制难以区分方面词和情感词的对应关系,从而影响评论同时存在多种方面类别时的情感极性分析.为了解决上述问题,提出了一种基于上下文感知的方面类别情感分类模型(MA-DSA).该模型通过重构方面向量捕获句子中更多样且有效的语义特征,并将其融入上下文向量,然后将上下文向量通过DiSA模块进一步捕捉句子内部情感特征,确定方面词与情感词的关系,进而对指定方面类别进行情感分类.在SemEval的三个数据集上的实验结果表明,MA-DSA模型在Restaurant-2014数据集上的三个指标值均优于基准模型,证明了该模型的有效性.

关键词

自然语言处理/方面类别情感分类/上下文信息/语义特征/多维注意力机制

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基金项目

浙江省科技计划项目(2020C03105)

出版年

2021
计算机应用研究
四川省电子计算机应用研究中心

计算机应用研究

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子:0.93
ISSN:1001-3695
被引量1
参考文献量3
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