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关于微博推文情感分析任务的一些疑问 #43
Comments
您好,非常感谢您对我们工作的关注!关于您的问题,我尝试回答一下:
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您好,非常感谢您对我们工作的关注!关于您的问题,我尝试回答一下:
1. 对于情感分析任务,由于数据集本身没有图结构,所以我们通过预处理构造了超图进行计算。我们把每一条博文看作一个节点,根据特征的knn得到每个节点的k个近邻,这些k近邻的团簇看作超边,由此构造超图,从而以该超图结构作为初始结构进行计算。这部分内容在文章中也介绍过,更加具体的信息可以参考文章。
2. DHGNN目前没有提供分batch的实现方式,在目前的条件下,确实无法胜任特别大规模数据的计算。针对超图神经网络的分batch计算,我们正在研究,相关工作不久将投稿,到时欢迎关注。
不知道上述回复能否解决您的疑问,再次感谢!
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发件人: ***@***.***>
发送时间: 2022年3月18日 16:01
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主题: [iMoonLab/DHGNN] 关于微博推文情感分析任务的一些疑问 (Issue #43)
作者你好,阅读论文后发现你们关于动态构建超图网络的想法非常酷,也很受启发。特别是论文中谈到的关于微博推文情感分析任务,我觉得用超图网络来做情感分析任务很有意思。
我想问一下关于使用动态超图网络来做情感分析任务的一些细节问题,因为我没有从代码里找到关于情感分析任务相关的代码或者微博推文数据处理的代码。
1. 不同于cora数据,情感分析任务中的数据本身不存在图结构(把每一篇推文看作一个节点的话,节点之间是没有关联的)。所以我很好奇,针对情感分析任务,输入数据是不存在结构(edge_dict节点仅自相关),还是说对数据做了预处理,节点之间构建了关联并将其作为先验知识输入模型。如果做了预处理,是怎么样做的?
2. 关于训练数据,不知道我理解有没有偏差,我没有在代码中看到batch_size的设置,模型似乎是针对所有训练数据进行建模的。我看到论文里介绍的推文数据量是5550条,如果数据量较大,例如有20万条推文,该方法是否可行?有哪些应对方法?(我看到代码中有矩阵H和G计算,节点数量到十万量级那么矩阵计算代价会非常恐怖)
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首先,非常感谢作者在百忙之中来解答我的疑惑,使用K近邻预先构建超图结构印证了我之前的想法,我觉得在使用先验知识预先构建图结构方面还有很多技巧可以探索。然后,当我在研究代码时,我又产生了疑问,想和作者探讨一下:
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你好,请问generate_G_from_H"中“G = DV2 * H * W * invDE * HT * DV2“这行代码表示的什么意思呢 |
代码中有矩阵H和G计算,请问代码中的矩阵G是什么意思呢 |
您好,我想问下,您关于情感分析部分的代码和数据集方便公开吗? 关于Microblog这个Dataset并没有找到相关的数据公开渠道. |
作者你好,阅读论文后发现你们关于动态构建超图网络的想法非常酷,看了文章后深受启发。有两个问题 |
作者你好,阅读论文后发现你们关于动态构建超图网络的想法非常酷,也很受启发。特别是论文中谈到的关于微博推文情感分析任务,我觉得用超图网络来做情感分析任务很有意思。
我想问一下关于使用动态超图网络来做情感分析任务的一些细节问题,因为我没有从代码里找到关于情感分析任务相关的代码或者微博推文数据处理的代码。
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