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Application of a clustering method on sentiment analysis

机译:聚类方法在情感分析中的应用

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摘要

This article introduces a novel approach for sentiment analysis - the clustering-based sentiment analysis approach. By applying a TF IDF weighting method, a voting mechanism and importing term scores, an acceptable and stable clustering result can be obtained. The methodology has competitive advantages over the two existing types of approaches: symbolic techniques and supervised learning methods. It is a well-performed, efficient and non-human participating approach to solving sentiment analysis problems.
机译:本文介绍了一种新颖的情感分析方法-基于聚类的情感分析方法。通过应用TF IDF加权方法,投票机制和导入术语得分,可以获得可接受且稳定的聚类结果。该方法相对于两种现有类型的方法具有竞争优势:符号技术和监督学习方法。它是解决情感分析问题的一种性能良好,高效且非人类参与的方法。

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