[发明专利]一种基于深度学习的图文融合微博情感分析方法在审
申请号: | 201810137134.6 | 申请日: | 2018-02-10 |
公开(公告)号: | CN108388544A | 公开(公告)日: | 2018-08-10 |
发明(设计)人: | 缪裕青;汪俊宏;刘同来;蔡国永;文益民;缪永进;邹魏 | 申请(专利权)人: | 桂林电子科技大学 |
主分类号: | G06F17/21 | 分类号: | G06F17/21;G06F17/27;G06F17/30;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08 |
代理公司: | 桂林市华杰专利商标事务所有限责任公司 45112 | 代理人: | 刘梅芳 |
地址: | 541004 广西*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于深度学习的图文融合微博情感分析方法,其特征在于,包括如下步骤:S1采集图文微博数据并进行预处理;S2提取图文微博文本情感特征;S3提取图文微博图片情感特征;S4进行图文融合微博情感分析。这种方法通过结合微博中的图片和文本,能更加准确地判断用户的情感倾向,能提高情感分析的准确率。 | ||
搜索关键词: | 微博 图文 情感分析 融合 预处理 情感倾向 情感特征 文本情感 准确率 文本 采集 学习 图片 | ||
【主权项】:
1.一种基于深度学习的图文融合微博情感分析方法,其特征在于,包括如下步骤:S1采集图文微博数据并进行预处理:从微博上采集图文微博数据并进行预处理;S2提取图文微博文本情感特征:采用双向长短期记忆神经网络提取图文微博文本情感特征;S3提取图文微博图片情感特征:采用卷积神经网络提取图文微博图片情感特征;S4进行图文融合微博情感分析:融合步骤S2得到的文本情感特征和步骤S3得到的图片情感特征构建图文微博情感分类模型,进行图文融合微博情感分析。
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