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贾熹滨 (贾熹滨.) | 李宁 (李宁.) | 靳亚 (靳亚.)

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摘要:

为改善动态卷积神经网络在文本情感分类方法中的泛化能力,提出了一种动态卷积超限学习算法。对动态卷积神经网络的输出层加以改进,使用浅层随机神经网络替代全连接层,利用参数随机生成的扰动性能,降低分类端对训练样本的依赖,避免过拟合,提升分类性能。在公共数据集上的实验证明:相对改进前的动态卷积学习算法以及超限学习机,所提出的方法在准确率、F1测度等多个标准指标上均体现了更优的分类性能。

关键词:

文本情感分类 动态卷积 超限学习机 动态卷积超限学习算法

作者机构:

  • [ 1 ] [贾熹滨]北京工业大学
  • [ 2 ] [李宁]北京工业大学
  • [ 3 ] [靳亚]北京工业大学

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来源 :

北京工业大学学报

ISSN: 0254-0037

年份: 2017

期: 1

卷: 43

页码: 28-35

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