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Sentimental Analysis using the Phoneme-level Embedding Model

음소 단위 임베딩 모형을 이용한 감성 분석

  • 현경석 (고려대학교 컴퓨터학과) ;
  • 최우성 (고려대학교 컴퓨터학과) ;
  • 정순영 (고려대학교 컴퓨터학과) ;
  • 정재화 (한국방송통신대학교 컴퓨터과학과)
  • Published : 2019.10.30

Abstract

형태소 분석을 통하여 한국어 문장을 형태소 단위의 임베딩 및 학습 관련 연구가 되었으나 최근 비정형적인 텍스트 데이터의 증가에 따라 음소 단위의 임베딩을 통한 신경망 학습에 대한 요구가 높아지고 있다. 본 논문은 비정형적인 텍스트 감성 분석 성능 향상을 위해 음소 단위의 토큰을 생성하고 이를 CNN 모형을 기반으로 다차원 임베딩을 수행하고 감성분석을 위하여 양방향 순환신경망 모델을 사용하여 유튜브의 비정형 텍스트를 학습시켰다. 그 결과 텍스트의 긍정 부정 판별에 있어 90%의 정확도를 보였다.

Keywords