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학술논문

딥러닝 기반의 다범주 감성분석 모델 개발

이용수 168

영문명
Development of Deep Learning Models for Multi-class Sentiment Analysis
발행기관
한국IT서비스학회
저자명
알렉스 샤이코니(M. Alex Syaekhoni) 서상현(Sang Hyun Seo) 권영식(Young S. Kwon)
간행물 정보
『한국IT서비스학회지』한국IT서비스학회지 제16권 제4호, 149~160쪽, 전체 12쪽
주제분류
경제경영 > 경영학
파일형태
PDF
발행일자
2017.12.31
4,240

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

영문 초록

Sentiment analysis is the process of determining whether a piece of document, text or conversation is positive, negative, neural or other emotion. Sentiment analysis has been applied for several real-world applications, such as chatbot. In the last five years, the practical use of the chatbot has been prevailing in many field of industry. In the chatbot applications, to recognize the user emotion, sentiment analysis must be performed in advance in order to understand the intent of speakers. The specific emotion is more than describing positive or negative sentences. In light of this context, we propose deep learning models for conducting multi-class sentiment analysis for identifying speaker’s emotion which is categorized to be joy, fear, guilt, sad, shame, disgust, and anger. Thus, we develop convolutional neural network (CNN), long short term memory (LSTM), and multi-layer neural network models, as deep neural networks models, for detecting emotion in a sentence. In addition, word embedding process was also applied in our research. In our experiments, we have found that long short term memory (LSTM) model performs best compared to convolutional neural networks and multi-layer neural networks. Moreover, we also show the practical applicability of the deep learning models to the sentiment analysis for chatbot.

목차

1. 서 론
2. 관련 연구
3. 딥러닝 기반 감성분석 모델의 제안
4. 실험 결과
5. 결론과 향후연구

키워드

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APA

알렉스 샤이코니(M. Alex Syaekhoni),서상현(Sang Hyun Seo),권영식(Young S. Kwon). (2017).딥러닝 기반의 다범주 감성분석 모델 개발. 한국IT서비스학회지, 16 (4), 149-160

MLA

알렉스 샤이코니(M. Alex Syaekhoni),서상현(Sang Hyun Seo),권영식(Young S. Kwon). "딥러닝 기반의 다범주 감성분석 모델 개발." 한국IT서비스학회지, 16.4(2017): 149-160

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