山东大学学报(理学版) ›› 2018, Vol. 53 ›› Issue (9): 35-39.doi: 10.6040/j.issn.1671-9352.1.2017.003
严倩,王礼敏,李寿山*,周国栋
摘要: 新闻和评论文本是进行读者情绪分类的重要资源,但仅仅使用新闻和文本或者把2类文本进行混合作为一组总体特征,不能充分利用不同文本特征间的区别和联系。基于此,提出了一种双通道LSTM(long short-term memory)方法,该方法把2类文本作为2组特征,分别用单通道LSTM神经网络学习这2组特征文本得到文本的LSTM表示,然后通过联合学习的方法学习这2组特征间的关系。实验结果表明,该方法能有效提高读者情绪的分类性能。
中图分类号:
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