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一种基于卷积神经网络的企业舆情情感分类方法及系统

摘要

本发明公开了一种基于卷积神经网络的企业舆情情感分类方法及系统,本方法为:1)利用卷积神经网络训练生成一企业舆情情感分类模型,其第一层为词嵌入层,第二层为多个并列的卷积层,第三层为多个并列的池化层,第四层为全连接层;2)词嵌入层对待分类的企业舆情文本进行预处理生成对应的词向量矩阵;3)各卷积层分别对输入的词向量矩阵进行特征提取,每一卷积层对应得到一文本词向量特征图并输入到一对应的池化层;4)各池化层分别提取所输入文本词向量特征图的平均特征和最强特征,并将其输入到该企业舆情情感分类模型的全连接层;5)全连接层根据各池化层输入的特征对待分类的企业舆情文本进行分类,得到待分类的企业舆情文本的舆情类别。

著录项

  • 公开/公告号CN110083700A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-08-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京中兴通网络科技股份有限公司;

    申请/专利号CN201910207891.0

  • 发明设计人 李鹏飞;徐俊刚;

    申请日2019-03-19

  • 分类号G06F16/35(20190101);G06F17/27(20060101);

  • 代理机构11200 北京君尚知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人司立彬

  • 地址 100094 北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼3层3-12

  • 入库时间 2024-02-19 12:27:16

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-08-27

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F16/35 申请日:20190319

    实质审查的生效

  • 2019-08-02

    公开

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