文本中的词并非都具有相似的情感倾向和强度,较好地编码上下文并从中提取关键信息对于情感分类任务而言非常重要。为此,提出一种基于情感评分的分层注意力网络框架,以对文本情感进行有效分类。利用双循环神经网络编码器分别对词向量和句向量进行编码,并通过注意力机制加杈求和以获得文档的最终表示。设计辅助网络对文本的词、句进行情感评分,利用该评分调整注意力权重分布。在探究文本的情感信息对分类性能的影响后,通过辅助网络进一步促使模型关注情感色彩强烈的信个常用情感分类数据集上的实验结果表明,该框架能够关注文本中的情感表达并获得较高的分类准确。
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