楼主: a智多星
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基于递归神经网络的文本分类研究 [推广有奖]

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a智多星 在职认证  发表于 2017-12-28 03:19:59 |AI写论文

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摘要:使用基于长短项记忆(LSTM)和门阀递归单元(GRU)计算节点的双向递归神经网络提取文本特征,然后使用softmax对文本特征进行分类。这种基于深度学习的神经网络模型以词向量作为基本输入单元,充分考虑了单词的语义和语法信息,并且在神经网络的计算过程中严格遵守单词之间的顺序,保留原文本中语义组合的方式,可以克服传统文本分类方法的不足。使用本文所提方法在第三届自然语言处理和中文计算会议(NLPCC 2014)公布的新华社新闻分类语料和路透社RCV1-v2语料上进行实验,其分类F1值分别达到了88.3%和50.5%,相较于传统的基线模型有显著的提升。由于该方法不需要人工设计特征,因此具有很好的可移植性。

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/90830A/201701/671189915.html

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关键词:神经网络 神经网 神经网络模型 新华社新闻 cqvip 文本分类 深度学习 双向递归神经网络 词向量

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