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文檔簡(jiǎn)介
1、文本情感分類在情感分析研究中占有舉足輕重的地位,在信息爆炸的21世紀(jì),海量數(shù)據(jù)的情感分類研究吸引了很多的研究者,如何深入學(xué)習(xí)文本的語(yǔ)義信息,準(zhǔn)確表達(dá)語(yǔ)義特征,提高情感分類的準(zhǔn)確性是研究的目標(biāo)。
鑒于傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)方法無(wú)法學(xué)習(xí)文本語(yǔ)義信息的缺陷,本文在淺層學(xué)習(xí)特征的基礎(chǔ)上提出了融合深度學(xué)習(xí)特征的方案研究文本情感分類問(wèn)題,提高特征對(duì)文本語(yǔ)義信息的表達(dá),增加模型對(duì)語(yǔ)義的學(xué)習(xí)和理解能力;研究中發(fā)現(xiàn)融合中采用的深層特征由于不是基于多隱層
2、的深度學(xué)習(xí)方法抽取的,導(dǎo)致學(xué)習(xí)到的深層特征向量不能真正的理解文本中的具體語(yǔ)義,針對(duì)這些問(wèn)題,文章引入了基于深度學(xué)習(xí)的半監(jiān)督 RAE方法研究文本的情感分類問(wèn)題,RAE方法是多隱層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),可以逐層分析,優(yōu)化每一層學(xué)習(xí)得到的特征向量表示,因此它抽取的文本特征向量可以更準(zhǔn)確的表達(dá)語(yǔ)義信息,提高分類結(jié)果。
本文首先采用傳統(tǒng)的SVM方法進(jìn)行情感分類問(wèn)題的研究,實(shí)驗(yàn)中選擇詞、詞性和詞典的特征組合方式,得到最好的分類正確率結(jié)果是81.
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