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Title :品詞情報の埋め込みを利用したDual Embeddings CNNによる属性語抽出
Title alternative :Aspect term extraction by Dual Embeddings CNN using embedding of part of speech information
Authors :前田, 裕一朗
遠藤, 聡志
山田, 孝治
當間, 愛晃
赤嶺, 有平
Maeda, Yuichiro
Endo, Satoshi
Yamada, Koji
Toma, Naruaki
Akamine, Yuhei
Issue Date :20-Sep-2018
Abstract :ショッピングサイトのレビューは商品の評判を知るために有益な情報の集合である。しかし、全てのレビューに目を通すには膨大である。本研究では、レビューから評価の視点となっている属性語を抽出してレビュー全体の俯瞰を行う。属性語の抽出には様々なアプローチがあるが、Xu(Liu)らの提案するDoubleEmbedding-CNNでは、一般的なコーパスから学習した単語埋め込みとドメインに注目した単語埋め込みの二重埋め込みを使うことで高い精度の抽出を行った。しかし、この手法は属性語の抽出でよく用いられる品詞情報を加味していない。そこで、品詞情報を3つ目の埋め込みとして与えることで精度の向上を図る。
URL :https://www.ieice.org/publications/conferences/summary.php?id=FIT0000013160&expandable=2&ConfCd=F&session_num=4e&lecture_number=E-021&year=2018&conf_type=F
Type Local :会議発表用資料
Publisher :電子情報通信学会 / 情報処理学会
URI :http://hdl.handle.net/20.500.12000/45894
Citation :FIT2018(第17回情報科学技術フォーラム) p.189 -190
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