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Emotion Classification Using Web Blog Corpora

机译:使用Web Blog语料库进行情感分类

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摘要

In this paper, we investigate the emotion classification of web blog corpora using support vector machine (SVM) and conditional random field (CRF) machine learning techniques. The emotion classifiers are trained at the sentence level and applied to the document level. Our methods also determine an emotion category by taking the context of a sentence into account. Experiments show that CRF classifiers outperform SVM classifiers. When applying emotion classification to a blog at the document level, the emotion of the last sentence in a document plays an important role in determining the overall emotion.
机译:在本文中,我们使用支持向量机(SVM)和条件随机场(CRF)机器学习技术来研究Web博客语料库的情感分类。情感分类器在句子级别进行训练,并应用于文档级别。我们的方法还通过考虑句子的上下文来确定情感类别。实验表明,CRF分类器优于SVM分类器。在文档级别将情感分类应用于博客时,文档中最后一句话的情感在确定总体情感方面起着重要作用。

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