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一种基于深度学习的微博用户性别预测方法

摘要

本发明涉及一种基于深度学习的微博用户性别预测方法,属于Web挖掘和智能信息处理领域。该预测方法包括:微博信息采集;微博文本预处理;构建微博文本词语的词向量;采用一种基于卷积神经网络的微博文本表示方法来构建微博文本句子的特征向量;采用一种基于长短期记忆网络模型的方法进行微博用户的性别预测或分类。基于卷积神经网络的微博文本表示方法不需要人工构建微博文本特征,能够实现对微博文本的语义建模。基于长短期记忆网络的微博用户性别预测方法能够提取微博文本中的语义序列依赖关系特征。本发明的微博用户性别预测方法准确地提取了微博文本特征,提高了微博用户性别的识别性能,在信息推荐、产品营销领域具有广阔的应用前景。

著录项

  • 公开/公告号CN108108354B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-04-06

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京理工大学;

    申请/专利号CN201711380014.0

  • 申请日2017-12-20

  • 分类号G06F40/253(20200101);G06F16/9535(20190101);G06N3/08(20060101);G06Q50/00(20120101);

  • 代理机构11639 北京正阳理工知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人鲍文娟

  • 地址 100081 北京市海淀区中关村南大街5号

  • 入库时间 2022-08-23 11:38:15

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