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基于观点袋模型的汽车评论情感极性分类

     

摘要

该文针对网络评论倾向分级问题,提出了一种基于观点袋模型和语言学规则的多级情感分类方法.通过分析句子中的词性搭配关系,设计了12种抽取特征-观点搭配模式,并对存在问题给出了解决策略.依据汉语用词特点和词汇在汽车领域的特殊用法,提出搭配四元组的情感倾向极性值计算方法.在此基础上,利用获取的搭配四元组及其情感倾向极性,建立文本的向量化表示,并构造了权重计算公式.最后,利用文本余弦相似度计算方法实现对评论文本的五级情感极性分类.通过在COAE2012任务3的汽车数据集上进行的测试,取得了较好的分类结果.

著录项

  • 来源
    《中文信息学报》|2015年第3期|113-120|共8页
  • 作者单位

    山西大学计算机与信息技术学院,太原030006;

    山西大学计算机与信息技术学院,太原030006;

    山西大学计算智能与中文信息处理教育部重点实验室,太原030006;

    山西大学计算机与信息技术学院,太原030006;

    山西大学计算智能与中文信息处理教育部重点实验室,太原030006;

    山西大学计算机与信息技术学院,太原030006;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 信息处理(信息加工);
  • 关键词

    情感分类; 观点袋模型; 词性搭配;

  • 入库时间 2022-08-18 06:08:24

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