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UPF-taln: SemEval 2015 Tasks 10 and 11 Sentiment Analysis of Literal and Figurative Language in Twitter

机译:UPF-TALN:2015年2015年第10条关于Twitter中的文字和比喻语言的情感分析

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摘要

In this paper, we describe the approach used by the UPF-taln team for tasks 10 and 11 of SemEval 2015 that respectively focused on "Sentiment Analysis in Twitter" and "Sentiment Analysis of Figurative Language in Twitter". Our approach achieved satisfactory results in the figurative language analysis task, obtaining the second best result. In task 10, our approach obtained acceptable performances. We experimented with both word-based features and domain-independent intrinsic word features. We exploited two machine learning methods: the supervised algorithm Support Vector Machines for task 10, and Random-Sub-Space with M5P as base algorithm for task 11.
机译:在本文中,我们描述了UPF-TALN团队用于SEMEVAL 2015的任务10和11所使用的方法,分别侧重于“推特中的情绪分析”和“Twitter中比喻语言的情感分析”。我们的方法在比喻语言分析任务中取得了令人满意的结果,获得了第二个最佳结果。在任务10中,我们的方法获得了可接受的表现。我们尝试了基于Word的特征和域独立的内在单词特征。我们利用两种机器学习方法:监督算法支持任务10的向量机,以及带M5P的随机子空间作为任务11的基础算法。

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