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基于事件卷积特征的新闻文本分类 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2018-1-21 23:20:00 |AI写论文

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摘要:以往的卷积神经网络模型在对文本建模和分类时,通常按顺序提取n-gram卷积特征,忽视了长距离依存关系中的句法结构和语义信息。提出了一种基于事件卷积特征的文本分类方法,利用事件的语义特性弥补之前模型的不足。该方法使用依存关系抽取出文本中的事件集合,通过卷积神经网络进行事件特征提取,并在此基础上进行文本分类。在对中文新闻语料的多分类实验中,该方法较传统的文本分类方法有明显的提高,较使用n-gram的卷积神经网络模型更为稳定。实验结果说明了模型的有效性以及事件特征的优越性。

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/93231X/201704/671602482.html

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关键词:神经网络模型 cqvip 神经网络 gram 网络模型 文本分类 事件 卷积神经网络 自然语言处理

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