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深度置信网络的Spark并行化在微博情感分类中的应用研究
被引量:
5
1
作者
张翔
石力
+1 位作者
尚勃
董丽丽
《计算机应用与软件》
北大核心
2018年第2期48-53,共6页
中文微博情感分析可以发现公众对热点事件的态度掌握网络舆情,因此成为文本挖掘的一个热点研究。采用一种基于Spark并行化的深度置信网络的情感分类方法,该方法利用Word2Vec工具表示微博文本和建立情感词典;使用深度置信网络构建微博情...
中文微博情感分析可以发现公众对热点事件的态度掌握网络舆情,因此成为文本挖掘的一个热点研究。采用一种基于Spark并行化的深度置信网络的情感分类方法,该方法利用Word2Vec工具表示微博文本和建立情感词典;使用深度置信网络构建微博情感分类模型;通过Spark集群对深度置信神经网络进行并行化处理。实验结果表明,基于深度置信网络的微博情感分类模型在Spark平台下并行化,训练时间大幅缩短,情感分类的准确率比传统的浅层学习方法高5%。
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关键词
中文微博
情感分析
深度置信
网络
spark
并行
化
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职称材料
题名
深度置信网络的Spark并行化在微博情感分类中的应用研究
被引量:
5
1
作者
张翔
石力
尚勃
董丽丽
机构
西安建筑科技大学信息与控制工程学院
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2018年第2期48-53,共6页
基金
国家自然科学基金项目(51278400)
陕西省自然科学基础研究基金项目(2016JM6031)
文摘
中文微博情感分析可以发现公众对热点事件的态度掌握网络舆情,因此成为文本挖掘的一个热点研究。采用一种基于Spark并行化的深度置信网络的情感分类方法,该方法利用Word2Vec工具表示微博文本和建立情感词典;使用深度置信网络构建微博情感分类模型;通过Spark集群对深度置信神经网络进行并行化处理。实验结果表明,基于深度置信网络的微博情感分类模型在Spark平台下并行化,训练时间大幅缩短,情感分类的准确率比传统的浅层学习方法高5%。
关键词
中文微博
情感分析
深度置信
网络
spark
并行
化
Keywords
Chinese micro blog
Sentiment analysis
Deep belief networks
spark
parallelization
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
深度置信网络的Spark并行化在微博情感分类中的应用研究
张翔
石力
尚勃
董丽丽
《计算机应用与软件》
北大核心
2018
5
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参考文献
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