【24h】

Sentiment Analysis on the People's Daily

机译:人民日报情绪分析

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摘要

We propose a semi-supervised bootstrapping algorithm for analyzing China's foreign relations from the People's Daily. Our approach addresses sentiment target clustering, subjective lexicons extraction and sentiment prediction in a unified framework. Different from existing algorithms in the literature, time information is considered in our algorithm through a hierarchical bayesian model to guide the bootstrapping approach. We are hopeful that our approach can facilitate quantitative political analysis conducted by social scientists and politicians.
机译:我们从《人民日报》提出了一种半监督自举算法来分析中国的对外关系。我们的方法在一个统一的框架内解决情感目标聚类,主观词典提取和情感预测的问题。与文献中的现有算法不同,在我们的算法中,时间信息是通过分层贝叶斯模型来考虑的,以引导自举方法。我们希望我们的方法可以促进社会科学家和政治家进行的定量政治分析。

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