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Contextual stance classification of opinions: A step towards enthymeme reconstruction in online reviews

机译:观点的语境立场分类:迈向在线评论中的词素重构的一步

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摘要

Enthymemes, that are arguments with missing premises, are common in natural language text. They pose a challenge for the field of argument mining, which aims to extract arguments from such text. If we can detect whether a premise is missing in an argument, then we can either fill the missing premise from similar/related arguments, or discard such enthymemes altogether and focus on complete arguments. In this paper, we draw a connection between explicit vs. implicit opinion classification in reviews, and detecting arguments from enthymemes. For this purpose, we train a binary classifier to detect explicit vs. implicit opinions using a manually labelled dataset. Experimental results show that the proposed method can discriminate explicit opinions from implicit ones, thereby providing encouraging first step towards enthymeme detection in natural language texts.
机译:在自然语言文本中,常见的词素是缺少前提的论点。它们对参数挖掘领域提出了挑战,该领域旨在从此类文本中提取参数。如果我们可以检测出某个论点中是否缺少前提,那么我们可以从相似/相关的论据中填补缺失的前提,或者完全丢弃此类词组,而专注于完整的论点。在本文中,我们在评论中的显式和隐式观点分类与从音素中检测论点之间建立了联系。为此,我们训练了一个二进制分类器,以使用手动标记的数据集检测显式和隐式意见。实验结果表明,该方法能够将显性意见与隐性意见区分开,从而为自然语言文本中的音素检测提供了令人鼓舞的第一步。

著录项

  • 来源
    《》|2016年|31-39|共9页
  • 会议地点 Berlin(DE)
  • 作者单位

    University of Liverpool;

    University of Liverpool;

    King's College London;

  • 会议组织
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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