如何使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)實(shí)體屬性情感分析
資料介紹
屬性情感分析是細(xì)粒度的情感分類(lèi)任務(wù)。針對(duì)傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型無(wú)法準(zhǔn)確構(gòu)建屬性情感特征的問(wèn)題,提出了一種融合多注意力和屬性上下文的長(zhǎng)短時(shí)記憶(LSTM-MATT-AC)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。在雙向長(zhǎng)短時(shí)記憶(LSTM)的不同位置加入不同類(lèi)型的注意力機(jī)制,充分利用多注意力機(jī)制的優(yōu)勢(shì),讓模型能夠從不同的角度關(guān)注句子中特定屬性的情感信息,彌補(bǔ)了單一注意力機(jī)制的不足;同時(shí),融合雙向LSTM獨(dú)立編碼的屬性上下文語(yǔ)義信息,獲取更深層次的情感特征,有效識(shí)別特定屬性的情感極性;最后在SemEval2014 Task4和Twitter數(shù)據(jù)集上進(jìn)行實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了不同注意力機(jī)制和獨(dú)立上下文處理方式對(duì)屬性情感分析模型的有效性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,模型在Restaurant,Laptop和Twitter領(lǐng)域數(shù)據(jù)集上的準(zhǔn)確率分別達(dá)到了80.6%,75.1%和71.1%,較之前基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的情感分析模型在準(zhǔn)確率上有了進(jìn)一步的提高.
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