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基于deep belief nets的维吾尔语句子级情感分析
被引量:
3
1
作者
衣马木艾山.阿布都力克木
李敏
+3 位作者
李自臣
陈梅
田生伟
禹龙
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2018年第7期2066-2070,共5页
针对维吾尔语句子情感信息,即喜、怒、哀、乐和客观五分类任务,提出了一种利用深度信念网络(deep belief nets,DBN)模型的深度学习机制进行基于深层语义特征的句子级情感分析方法。该方法通过对维吾尔语情感句及语言特点的深入研究,提...
针对维吾尔语句子情感信息,即喜、怒、哀、乐和客观五分类任务,提出了一种利用深度信念网络(deep belief nets,DBN)模型的深度学习机制进行基于深层语义特征的句子级情感分析方法。该方法通过对维吾尔语情感句及语言特点的深入研究,提取出利于情感分析任务的八项情感特征。为了提高特征对文本语义的表达,将富含词汇深层语义和上下文信息的word embedding特征与情感特征进行融合,作为深度信念网络的输入。利用多层无监督的波尔兹曼机(RBM)训练并提取隐含的深层语义特征,通过有监督的后向传播算法对网络进行微调,进而完成情感分类任务。该方法在维吾尔语句子级情感分类任务中的准确率为83.35%,召回率为84.42%,F值为83.88%。实验结果证明,深度学习模型较浅层的学习模型更合适于文本的情感分类任务,对word embedding特征项的引入,有效地提高了情感分类模型的性能。
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关键词
维吾尔语
情感分类
深度学习
深度信念网络
词语
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职称材料
题名
基于deep belief nets的维吾尔语句子级情感分析
被引量:
3
1
作者
衣马木艾山.阿布都力克木
李敏
李自臣
陈梅
田生伟
禹龙
机构
乌鲁木齐职业大学信息工程学院
乌鲁木齐职业大学智能信息处理研究中心
新疆财经大学统计与信息学院
新疆大学软件学院
新疆大学网络中心
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2018年第7期2066-2070,共5页
基金
新疆财经大学校级课题项目(2017XYB014)
新疆自治区职业教育项目(XJZJKT-2016X36)
+5 种基金
高等职业技术教育研究会项目(GZYLX2016018)
乌鲁木齐职业大学重点课题资助项目(2017XZ006)
国家自然科学基金资助项目(61563051
61662074
61262064)
国家自然科学基金重点资助项目(61331011)
文摘
针对维吾尔语句子情感信息,即喜、怒、哀、乐和客观五分类任务,提出了一种利用深度信念网络(deep belief nets,DBN)模型的深度学习机制进行基于深层语义特征的句子级情感分析方法。该方法通过对维吾尔语情感句及语言特点的深入研究,提取出利于情感分析任务的八项情感特征。为了提高特征对文本语义的表达,将富含词汇深层语义和上下文信息的word embedding特征与情感特征进行融合,作为深度信念网络的输入。利用多层无监督的波尔兹曼机(RBM)训练并提取隐含的深层语义特征,通过有监督的后向传播算法对网络进行微调,进而完成情感分类任务。该方法在维吾尔语句子级情感分类任务中的准确率为83.35%,召回率为84.42%,F值为83.88%。实验结果证明,深度学习模型较浅层的学习模型更合适于文本的情感分类任务,对word embedding特征项的引入,有效地提高了情感分类模型的性能。
关键词
维吾尔语
情感分类
深度学习
深度信念网络
词语
嵌入
Keywords
Uyghur
sentiment classification
deep learning
deep belief nets(DBN)
word embedding
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于deep belief nets的维吾尔语句子级情感分析
衣马木艾山.阿布都力克木
李敏
李自臣
陈梅
田生伟
禹龙
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2018
3
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