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张宇昂 (张宇昂.) | 贾云鹏 (贾云鹏.) | 刘家鹏 (刘家鹏.)

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CQVIP

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文本分类是自然语言处理的典型应用,一般采用卷积神经网络、双向长短期记忆网络等分类方法.基于语义网络和信息融合原理,研究工作提出了一种融合上下文特征、局部特征和平均表示特征等多特征的长文本分类方法.多特征融合方法需要清洗长文本并将文本表示为词向量,预处理后的定长文本词向量输入模型层;在模型层聚类提取特征,用双向长短期记忆网络提取词的上下文特征,用卷积神经网络提取词的局部特征,用平均池化模型提取词的平均表示特征;在线性层融合文本内容的这些信息特征并分类.经大量数据集实验,多特征融合方法分类准确率统计可达98.3%.

Keyword:

长文本分类 平均池化模型 卷积神经网络CNN 多特征融合 双向长短期记忆网络Bi-LSTM

Author Community:

  • [ 1 ] [张宇昂]北京工业大学
  • [ 2 ] [贾云鹏]北京工业大学
  • [ 3 ] [刘家鹏]中国电子信息产业集团有限公司

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Source :

中国电子科学研究院学报

ISSN: 1673-5692

Year: 2020

Issue: 9

Volume: 15

Page: 910-916

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