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Text sentiment classification for SNS-based marketing using domain sentiment dictionary

机译:基于领域情感字典的基于SNS营销的文本情感分类

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摘要

In this paper, we propose a new method of classifying the sentiment behind tweets that contains formal and informal vocabulary. Previous methods used only formal vocabulary to classify the sentiments behind the sentences. However, these methods are ineffective in classifying texts since internet users make sentences using informal vocabulary. In addition, we use emotion based vocabulary to classify the sentiment behind texts. Feature vectors extracted from the vocabulary are classified by Support Vector Machine (SVM). Our proposed method shows a strong performance in the classifying the emotion behind the text.
机译:在本文中,我们提出了一种对推文背后的情感进行分类的新方法,该方法包含正式和非正式词汇。先前的方法仅使用正式词汇对句子后面的情感进行分类。但是,由于互联网用户使用非正式词汇来造句,因此这些方法在分类文本方面无效。此外,我们使用基于情感的词汇对文本背后的情绪进行分类。从词汇表中提取的特征向量由支持向量机(SVM)进行分类。我们提出的方法在对文本背后的情感进行分类方面表现出强大的性能。

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