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谢铁
作品数:
1
被引量:11
H指数:1
供职机构:
安徽工业大学计算机科学与技术学院
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发文基金:
国家自然科学基金
安徽高校省级自然科学研究基金
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相关领域:
自动化与计算机技术
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合作作者
王修君
安徽工业大学计算机科学与技术学...
张雷
安徽工业大学计算机科学与技术学...
郑啸
安徽工业大学计算机科学与技术学...
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安徽工业大学
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王修君
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谢铁
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计算机应用与...
年份
1篇
2017
共
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基于并行化递归神经网络的中文短文本情感分类
被引量:11
2017年
情感分析的一个重要应用是判断用户对于产品评论的情感倾向,这些用户评论一般都是字数较少的短文本。传统方法多利用词袋模型获取单词的浅层特征来进行情感分析,利用这些简单特征训练的模型在短文本,尤其是在复杂语法问题上效果并不理想。通过利用深度递归神经网络算法来捕获句子语义信息,并引入中文"情感训练树库"作为训练数据来发现词语情感信息,在短文本情感五分类的问题上取得了较高的准确率。针对复杂模型在海量数据训练上的时间效率问题,通过在Spark并行框架下实现了模型的并行化处理,使得模型的可扩展性和时间效率得到提升。
谢铁
郑啸
张雷
王修君
关键词:
情感分析
文本分类
SPARK
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