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一种基于改进BERT模型的特定目标情感分类方法

摘要

本发明涉及一种基于改进BERT模型的特定目标情感分类方法,包括:采集公开或自行构造的数据集,对自行构造的数据集进行人工标注,初始化BERT模型参数后将采集的数据集作为模型的输入,数据集中的句子经过分词处理后全部输入到模型中,得到目标词的编码,对目标词的编码进行进行最大池化处理、全连接层、函数分类得到分类结果,对多目标任务,将全连接输出结果利用神经网络进行不同目标之间的特征组合,然后进行分类。本发明的技术方案在进行特定目标情感分类时,对目标词与整个句子的上下文建立很好地编码联系,提高了分类的准确性和泛化能力。进一步的,将多个目标的分类结果利用神经网络进行串连处理,提取出不同目标之间的内在联系和相互影响。

著录项

  • 公开/公告号CN110609899A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-12-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 成都信息工程大学;

    申请/专利号CN201910809516.3

  • 发明设计人 高正杰;宋馨宇;冯翱;

    申请日2019-08-29

  • 分类号

  • 代理机构成都创久知识产权代理有限公司;

  • 代理人蓝静

  • 地址 610200 四川省成都市西南航空港经济开发区学府路1段24号

  • 入库时间 2024-02-19 15:44:13

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-01-17

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F16/35 申请日:20190829

    实质审查的生效

  • 2019-12-24

    公开

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