“对话文本负面情绪识别主要是从对话文本中识别出每个话语的负面情绪近年来已成为了一个研究热点。然而让机器在对话文本中识别负面情绪是一项具有挑战性的任务因为人们在对话中的情感表达通常存在上下文关系。为了解决上述问题本文提出一种基于关系图注意力网络(Rational Graph Attention Network RGAT)和宽度学习(Broad Learning BL)的对话文本负面情绪识别方法即RGAT-BL。该方法采用预训练模型RoBERTa生成对话文本的初始向量;然后采用Bi-LSTM对文本向量的局部特征和上下文语义特征进行提取从而获取话语级别的特征;采用RGAT对说话者之间的长距离依赖关系进行提取从而获取说话者级别的特征;采用BL对上述两种拼接后的特征进行处理从而实现对负面情绪进行分类输出。通过在三种数据集上与基线模型进行对比实验结果表明所提出的方法在三个数据集上的weighted-F 1、macroF 1值都优于基线模型。”
“对话文本负面情绪识别主要是从对话文本中识别出每个话语的负面
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