计算机应用

北大核心,INSPEC,JST,Pж(AJ),CSCD扩展版

国内刊号:51-1307/TP

国际刊号:1001-9081

计算机应用杂志2023年第5期:面向方面的自适应跨度特征的细粒度意见元组提取

发布日期:

作者:陈林颖, 刘建华, 孙水华, 郑智雄, 林鸿辉, 林杰

单位:1.福建工程学院 计算机科学与数学学院,福州 350118;2.福建省大数据挖掘与应用技术重点实验室(福建工程学院),福州 350118

关键词:网格标记方案,方面词,意见词,意见对提取,意见三元组提取,面向方面的细粒度意见提取

基金:国家自然科学基金资助项目(62172095);福建省自然科学基金资助项目(2019J01061137);福州市科技创新平台项目(2021?P?052)

面向方面的细粒度意见提取(AFOE)以意见对的形式从评论中提取方面词和意见词,或在此基础上再提取方面词的情感极性形成意见三元组。针对现有研究方法忽略了意见对与上下文相关性的问题,提出一种面向方面的自适应跨度特征的网格标记方案(ASF-GTS)模型。首先,利用BERT(Bidirectional Encode Representation from Transformers)模型获得句子的特征表示;然后,采用自适应跨度特征(ASF)方法加强意见对与局部上下文的联系;其次,通过网格标记方案(GTS)将意见对提取(OPE)转化为统一的网格标记任务;最后,使用特定的解码策略生成对应的意见对或意见三元组。在适用于意见元组提取任务的四个AFOE基准数据集上进行实验,结果表明,与GTS-BERT(Grid Tagging Scheme-BERT)模型相比,所提模型在意见对和意见三元组任务上的F1值分别提高了2.42%~7.30%和2.62%~6.61%。所提模型能够有效保留意见对与上下文的情感联系,更精确地提取意见对及其情感极性。

来源:2023年第5期

《计算机应用》期刊编辑部

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