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弹幕文本情感分类模型研究--基于中文预训练模型与双向长短期记忆网络
被引量:
4
1
作者
陈志刚
岳倩
赵威
《湖北工业大学学报》
2021年第6期56-61,共6页
针对弹幕文本的口语化、网络化、一词多义等特点,提出BERT-wwm-BiLSTM模型以提升情感分类准确率。该模型引入BERT-wwm预训练模型,得到有关上下文信息的动态词向量,采用BiLSTM对特征进行提取,最后使用softmax进行情感分类。在自建的bilib...
针对弹幕文本的口语化、网络化、一词多义等特点,提出BERT-wwm-BiLSTM模型以提升情感分类准确率。该模型引入BERT-wwm预训练模型,得到有关上下文信息的动态词向量,采用BiLSTM对特征进行提取,最后使用softmax进行情感分类。在自建的bilibili和腾讯视频两个弹幕数据集上进行实验,Acc、p、R、F_(1)值等4个指标均优于其他模型,且在一词多义弹幕文本中有突出表现,证明该模型在弹幕文本情感分类中的有效性。
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关键词
弹幕文本情感分类
中文预训练模型
双向长短时记忆网络
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职称材料
题名
弹幕文本情感分类模型研究--基于中文预训练模型与双向长短期记忆网络
被引量:
4
1
作者
陈志刚
岳倩
赵威
机构
湖北工业大学经济与管理学院
华中科技大学武汉光电国家研究中心
出处
《湖北工业大学学报》
2021年第6期56-61,共6页
文摘
针对弹幕文本的口语化、网络化、一词多义等特点,提出BERT-wwm-BiLSTM模型以提升情感分类准确率。该模型引入BERT-wwm预训练模型,得到有关上下文信息的动态词向量,采用BiLSTM对特征进行提取,最后使用softmax进行情感分类。在自建的bilibili和腾讯视频两个弹幕数据集上进行实验,Acc、p、R、F_(1)值等4个指标均优于其他模型,且在一词多义弹幕文本中有突出表现,证明该模型在弹幕文本情感分类中的有效性。
关键词
弹幕文本情感分类
中文预训练模型
双向长短时记忆网络
Keywords
barrage
text
sentiment
classification
bert
wwm
bilstm
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
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被引量
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1
弹幕文本情感分类模型研究--基于中文预训练模型与双向长短期记忆网络
陈志刚
岳倩
赵威
《湖北工业大学学报》
2021
4
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