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一种基于ShuffleNet的中文歌词情感分析方法 

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申请/专利权人:南京邮电大学

摘要:本发明是一种基于ShuffleNet的中文歌词情感分析方法,包括步骤1:对歌词文本数据集进行预处理;步骤2:使用jieba分词工具对歌词文本进行分词并去除停用词;步骤3:对分词之后的结果进行词嵌入,将其转换为向量的形式;步骤4:构建ShuffleNet网络,通过ShuffleNet网络得到score1;步骤5:构建歌曲情感词典;步骤6:将步骤2得到的分词之后的结果通过情感词典和计算规则计算出情感得分,并通过softmax函数得到score2;步骤7:将score1和score2进行融合,从而得出最终情感得分。本发明提升了对中文歌词情感分析的准确率,从而更准确的对歌曲进行分类。

主权项:1.一种基于ShuffleNet的中文歌词情感分析方法,其特征在于:所述情感分析方法包括如下步骤:步骤1:对歌词文本数据集进行预处理,去除文本中的无用信息;步骤2:将经过步骤1之后得到数据通过使用jieba分词工具对歌词文本进行分词并去除停用词;步骤3:对分词之后的结果进行词嵌入,将其转换为向量的形式;步骤4:构建ShuffleNet网络,将步骤3得到的结果通过ShuffleNet网络,并将输出的结果通过激活函数得到score1;步骤5:构建歌曲情感词典;步骤6:将步骤2得到的分词之后的结果通过步骤5构建的情感词典和相应的计算规则计算出情感得分,并通过softmax函数得到score2;步骤7:将经过步骤4和步骤6得到的score1和score2通过D-S证据理论进行融合,从而得出最终情感得分,其中:在所述步骤4中具体包括如下步骤:步骤4-1:将步骤3得到的词嵌入结果进行resize,将其固定为大小为256256的矩阵;步骤4-2:在ShuffleNet的输入层进行一次卷积转为3通道的输入;步骤4-3:开始构建ShuffleNet网络,ShuffleNet网络由两种模块组合而成;步骤4-4:构建完成之后得到输出的结果为一个向量,将其通过激活函数,转换为0到1区间的值score1;所述步骤5构建歌曲情感词典具体包括如下步骤:步骤5-1:构建程度副词词典:根据知网Hownet情感词典来构建程度副词,并将其分为极高、高、中、低4类,权值分别为2、1.75、1.5、1.25;步骤5-2:构建否定词典:收集否定词,将否定词权重设为-1,并且当文本中否定词的个数为奇数时,表示该文本为否定,当文本中的否定词个数为偶数时,表示该文本为肯定;步骤5-3:构建歌词情感词典:将音乐中的情感类别按照-V+A、+V+A、-V-A、+V-A四个类别进行分类,其中:-V+A表示:生气、愤怒、惊恐;+V+A表示开心、兴奋;-V-A表示伤心、低落;+V-A表示放松、平静;步骤6中根据情感词典和相应的计算规则的出情感得分score2是指:歌词文本的词与歌曲情感词典中的+V+A类别匹配时得分+1,与+V-A类别匹配时得分+0.5,与-V+A类别匹配时得分-1,与-V-A类别匹配时得分-0.5,从文本开头开始遍历,如果一个情感词前面存在程度副词,那么用程度副词的权重乘情感词的分数;若程度副词的前面存在否定词,那么将情感词的得分、否定词的权重和程度副词的权重相乘,遍历整个歌词文本,将所有结果进行累加得到基于情感词典的总分,将得到的总分通过激活函数转换为0到1区间的数,记为score2。

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