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Method for fine-grained affective states understanding and prediction

机译:细粒度情感状态的方法理解和预测

摘要

A computer-implemented method for fine-grained affective states prediction. The computer-implemented method creates training data comprising content conveying emotions. The method creates a trained model by performing an emotion vector space model training process using the training data to train a model using a feed forward neural network that converts discrete emotions into emotion vector representations. The trained model can be used to predict fine-grained affective states for text conveying an emotion.
机译:一种用于细粒度的情感状态预测的计算机实现的方法。计算机实现的方法创建包括传送情绪的内容的培训数据。该方法通过使用培训数据执行情绪矢量空间模型训练过程来创建训练模型,该训练数据使用馈线向前神经网络训练模型,该馈线将离散情绪转换为情感矢量表示。培训的模型可用于预测传送情绪的文本的细粒度情感状态。

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