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基于多上下文和多词段图卷积网络的特定目标情感识别模型

摘要

本发明公开基于多上下文和多词段图卷积网络的特定目标情感识别方法,步骤:将目标句子转化为向量输入到LSTM神经网络强化学习,输出句子向量;对从全局协同图的得到的局部协同图以及句子向量进行图卷积操作输出第一图卷积输出结果;对使用分词工具Spacy得到句子图以及句子向量进行图卷积操作输出第二图卷积输出结果;利用门控机制把第一图卷积输出结果与第二图卷积输出结果进行内积操作,将协同图信息转移到图表示上;运用注意力机制把门控机制的输出结果中的目标词汇聚起来,得到对目标情感分类的目标信息。本发明提出的基于多上下文和多词段学习的方法,可以自动识别情感信息。

著录项

  • 公开/公告号CN114722808A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-07-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 天津大学;

    申请/专利号CN202210245787.2

  • 发明设计人 饶国政;喻开智;

    申请日2022-03-14

  • 分类号G06F40/289;G06F40/30;G06N3/04;G06N3/08;

  • 代理机构天津市三利专利商标代理有限公司;

  • 代理人韩新城

  • 地址 300072 天津市南开区卫津路92号

  • 入库时间 2023-06-19 15:55:34

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-07-08

    公开

    发明专利申请公布

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