楼主: 人工智能-AI
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基于word embedding和CNN的情感分类模型 [推广有奖]

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人工智能-AI 在职认证  发表于 2018-1-29 10:00:01 |AI写论文

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摘要:尝试将word embedding和卷积神经网络(CNN)相结合来解决情感分类问题。首先,利用skip-gram模型训练出数据集中每个词的word embedding,然后将每条样本中出现的word embedding组合为二维特征矩阵作为卷积神经网络的输入,此外每次迭代训练过程中,输入特征也作为参数进行更新;其次,设计了一种具有三种不同大小卷积核的神经网络结构,从而完成多种局部抽象特征的自动提取过程。与传统机器学习方法相比,所提出的基于word embedding和CNN的情感分类模型成功地将分类正确率提升了5.04%。http://www.cqvip.com//QK/93231X/201610/7000068237.html

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关键词:Embedding word DING Emb CNN 卷积神经网络 自然语言处理 深度学习 词嵌入 情感分类

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