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基于多卷积核DPCNN的维吾尔语文本分类联合模型
被引量:
8
1
作者
加米拉·吾守尔
吴迪
+3 位作者
王路路
古丽尼格尔·阿不都外力
买合木提·买买提
吐尔根·依布
拉
音
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2021年第7期63-71,共9页
由于维吾尔语形态丰富且资源匮乏,因此直接使用现有的深度学习模型并不能很好地完成文本分类任务。基于此,该文提出了MDPLC文本分类模型,即首先将预先训练的词向量和经Bi-LSTM处理得到的语义信息进行融合,进而得到全句语义依赖,然后通...
由于维吾尔语形态丰富且资源匮乏,因此直接使用现有的深度学习模型并不能很好地完成文本分类任务。基于此,该文提出了MDPLC文本分类模型,即首先将预先训练的词向量和经Bi-LSTM处理得到的语义信息进行融合,进而得到全句语义依赖,然后通过组合池化的CNN进一步加强局部语义学习,同时以双通道的方式使用多卷积核DPCNN捕获文本语义信息,最后融合两种模型提取到的信息完成文本分类任务。为验证该模型的有效性,该文分别采用中文、英文和维吾尔文短、长文本数据集进行实验,实验结果表明,该模型在多个分类任务中取得的性能都高于现有主流深度学习模型,验证了该模型在不同语种、语义表达稀疏和语义丰富各种情况下的鲁棒性。
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关键词
维吾尔语
文本分类
多卷积核DPCNN
Bi-LSTM+CNN
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职称材料
题名
基于多卷积核DPCNN的维吾尔语文本分类联合模型
被引量:
8
1
作者
加米拉·吾守尔
吴迪
王路路
古丽尼格尔·阿不都外力
买合木提·买买提
吐尔根·依布
拉
音
机构
新疆大学信息科学与工程学院
新疆大学软件学院
新疆多语种信息技术实验室
出处
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2021年第7期63-71,共9页
基金
国家重点研发计划子课题(2017YFB1002103)
国家自然科学基金(61762084)。
文摘
由于维吾尔语形态丰富且资源匮乏,因此直接使用现有的深度学习模型并不能很好地完成文本分类任务。基于此,该文提出了MDPLC文本分类模型,即首先将预先训练的词向量和经Bi-LSTM处理得到的语义信息进行融合,进而得到全句语义依赖,然后通过组合池化的CNN进一步加强局部语义学习,同时以双通道的方式使用多卷积核DPCNN捕获文本语义信息,最后融合两种模型提取到的信息完成文本分类任务。为验证该模型的有效性,该文分别采用中文、英文和维吾尔文短、长文本数据集进行实验,实验结果表明,该模型在多个分类任务中取得的性能都高于现有主流深度学习模型,验证了该模型在不同语种、语义表达稀疏和语义丰富各种情况下的鲁棒性。
关键词
维吾尔语
文本分类
多卷积核DPCNN
Bi-LSTM+CNN
Keywords
Uyghur
text classification
multi-convolution kernel DPCNN
Bi-LSTM+CNN
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
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被引量
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1
基于多卷积核DPCNN的维吾尔语文本分类联合模型
加米拉·吾守尔
吴迪
王路路
古丽尼格尔·阿不都外力
买合木提·买买提
吐尔根·依布
拉
音
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2021
8
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