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融合词性和注意力机制的舆情本体非分类关系抽取研究
引用本文:张敏,刘胜全,刘艳,魏浩皓.融合词性和注意力机制的舆情本体非分类关系抽取研究[J].东北师大学报(自然科学版),2021,53(1):61-70.
作者姓名:张敏  刘胜全  刘艳  魏浩皓
作者单位:新疆大学信息科学与工程学院 ,新疆乌鲁木齐830046;新疆大学软件学院 ,新疆乌鲁木齐830091
基金项目:国家自然科学基金资助项目
摘    要:针对目前大多数非分类关系抽取方法忽略词性和部分局部特征的问题,提出融合词性信息和注意力机制的BiLSTM模型.利用预训练词向量和词性标注工具,将舆情信息语义词向量和词性词向量作为BiLSTM的输入来获取句子高维语义特征,解决长距离依赖问题.利用词语层注意力机制计算2个概念与上下文词语的相关性,获取句子的上下文语义信息.通过构建句子层的注意力来降低噪声数据的权重,减少错误标签的干扰,进而完成舆情本体概念间非分类关系的抽取.最终在新闻网站上抽取11227条数据进行了验证.结果表明,该方法的精确率(P)和召回率(R)相比于其他方法更好地实现了非分类关系的抽取,验证了该方法的有效性.

关 键 词:舆情本体  非分类关系  词性  注意力机制  双向LSTM

Non-taxonomic relation extraction between public opinion ontology concepts based on part of speech and attention mechanism
ZHANG Min,LIU Sheng-quan,LIU Yan,WEI Hao-hao.Non-taxonomic relation extraction between public opinion ontology concepts based on part of speech and attention mechanism[J].Journal of Northeast Normal University (Natural Science Edition),2021,53(1):61-70.
Authors:ZHANG Min  LIU Sheng-quan  LIU Yan  WEI Hao-hao
Abstract:
Keywords:
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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