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基于CNN和BiLSTM网络特征融合的文本情感分析
被引:352
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
李洋
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
董红斌
机构
:
[1]
哈尔滨工程大学计算机科学与技术学院
来源
:
计算机应用
|
2018年
/ 38卷
/ 11期
关键词
:
词向量;
卷积神经网络;
双向长短时记忆;
特征融合;
文本情感分析;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.1 [文字信息处理];
学科分类号
:
120506
[数字人文]
;
摘要
:
卷积神经网络(CNN)和循环神经网络(RNN)在自然语言处理上得到广泛应用,但由于自然语言在结构上存在着前后依赖关系,仅依靠卷积神经网络实现文本分类将忽略词的上下文含义,且传统的循环神经网络存在梯度消失或梯度爆炸问题,限制了文本分类的准确率。为此,提出一种卷积神经网络和双向长短时记忆(Bi LSTM)特征融合的模型,利用卷积神经网络提取文本向量的局部特征,利用Bi LSTM提取与文本上下文相关的全局特征,将两种互补模型提取的特征进行融合,解决了单卷积神经网络模型忽略词在上下文语义和语法信息的问题,也有效避免了传统循环神经网络梯度消失或梯度弥散问题。在两种数据集上进行对比实验,实验结果表明,所提特征融合模型有效提升了文本分类的准确率。
引用
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页码:3075 / 3080
页数:6
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