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基于交互特征表示的评价对象抽取模型

本站小编 Free考研考试/2022-01-01

曾碧卿1, 曾锋2, 韩旭丽2, 商齐2
1(华南师范大学软件学院 广东佛山 528225);2(华南师范大学计算机学院 广州 510631) (zengbiqing0528@163.com)
出版日期: 2021-01-01


基金资助:国家自然科学基金项目(61772211,61503143)

Aspect Extraction Model Based on Interactive Feature Representation

Zeng Biqing1, Zeng Feng2, Han Xuli2, Shang Qi2
1(School of Software, South China Normal University, Foshan, Guangdong 528225);2(School of Computer Science, South China Normal University, Guangzhou 510631)
Online: 2021-01-01


Supported by:This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (61772211, 61503143).




摘要/Abstract


摘要: 评价对象抽取是对象级情感分析的关键任务之一,评价对象抽取结果会直接影响对象级情感分类的准确率.在评价对象抽取任务中,借助手工特征加强模型性能的方式既消耗时间又耗费人力.针对数据规模小、特征信息不充分等问题,提出一种基于交互特征表示的评价对象抽取模型(aspect extraction model based on interactive feature representation, AEMIFR).相比其他模型,AEMIFR模型结合字符级嵌入与单词嵌入,捕获单词的语义特征、字符的形态特征以及字符与词语之间的内在联系.而且,AEMIFR模型获取文本的局部特征表示和上下文依赖特征表示,并学习2种特征表示之间的交互关系,增强2种特征之间的相似特征的重要性,减少无用特征对模型的消极影响,以及学习更高质量的特征表示.最后在SemEval 2014,SemEval 2015,SemEval 2016中的数据集L-14,R-14,R-15,R-16上进行实验,取得具有竞争力的效果.






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