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结合AdaBERT的TextCNN垃圾弹幕识别和过滤算法
被引量:
4
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作者
孙瑞安
张云华
《智能计算机与应用》
2021年第4期9-13,共5页
为解决使用BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)模型时,参数规模太大的问题,本文采用了结合AdaBERT(Task-Adaptive BERT)的TextCNN算法。首先使用AdaBERT对弹幕文本进行学习,以更少的时间获得更有效的词向量...
为解决使用BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)模型时,参数规模太大的问题,本文采用了结合AdaBERT(Task-Adaptive BERT)的TextCNN算法。首先使用AdaBERT对弹幕文本进行学习,以更少的时间获得更有效的词向量;使用其生成的词向量作为TextCNN的输入;然后使用批量标准化,减少梯度消失的情况发生;最后使用Softmax进行分类概率计算。为了验证本算法的有效性,在弹幕数据集上进行训练,和多个文本分类算法进行对比实验。其结果表明,本算法可以改进算法运行速度,提高在垃圾弹幕识别和过滤上的性能。
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关键词
adabert
TextCNN
弹幕
文本过滤
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题名
结合AdaBERT的TextCNN垃圾弹幕识别和过滤算法
被引量:
4
1
作者
孙瑞安
张云华
机构
浙江理工大学信息学院
出处
《智能计算机与应用》
2021年第4期9-13,共5页
文摘
为解决使用BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)模型时,参数规模太大的问题,本文采用了结合AdaBERT(Task-Adaptive BERT)的TextCNN算法。首先使用AdaBERT对弹幕文本进行学习,以更少的时间获得更有效的词向量;使用其生成的词向量作为TextCNN的输入;然后使用批量标准化,减少梯度消失的情况发生;最后使用Softmax进行分类概率计算。为了验证本算法的有效性,在弹幕数据集上进行训练,和多个文本分类算法进行对比实验。其结果表明,本算法可以改进算法运行速度,提高在垃圾弹幕识别和过滤上的性能。
关键词
adabert
TextCNN
弹幕
文本过滤
Keywords
adabert
TextCNN
barrage
Text filtering
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
结合AdaBERT的TextCNN垃圾弹幕识别和过滤算法
孙瑞安
张云华
《智能计算机与应用》
2021
4
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