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基于文本语义和表情倾向的微博情感分析方法
被引量:
23
1
作者
王文
王树锋
李洪华
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期733-738,749,共7页
针对基于机器学习的中文微博情感分析方法存在处理过程复杂、判断准确率低等问题,该文提出了一种新的情感分析方法。将微博爬虫和Web应用程序编程接口(API)相结合,对动态微博数据进行收集和预处理。基于NTUSD和How Net中文情感词典的微...
针对基于机器学习的中文微博情感分析方法存在处理过程复杂、判断准确率低等问题,该文提出了一种新的情感分析方法。将微博爬虫和Web应用程序编程接口(API)相结合,对动态微博数据进行收集和预处理。基于NTUSD和How Net中文情感词典的微博情感词的抽取和分类,计算词语语义相似度和倾向性。综合考虑表情、文本情感倾向的加权和正面情感增强等因素。实验结果表明:表情情感倾向对微博情感倾向起着重要作用;在表情和文本情感倾向比值固定的情况下,调整因素和中性区间的选择会对情感倾向判断准确率产生影响;通过与基于How Net语义相似度的计算模型比较,该文方法使得情感倾向判断准确率提高约5%。
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关键词
文本语义
表情倾向
微博
情感分析
机器学习
微博爬虫
应用程序编程接口
情感词典
语义相似度
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职称材料
题名
基于文本语义和表情倾向的微博情感分析方法
被引量:
23
1
作者
王文
王树锋
李洪华
机构
常州工学院计算机信息工程学院
常州工学院常州市软件技术研究与应用重点实验室
出处
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期733-738,749,共7页
基金
常州工学院校级科研基金项目(YN1316
YN1203)
文摘
针对基于机器学习的中文微博情感分析方法存在处理过程复杂、判断准确率低等问题,该文提出了一种新的情感分析方法。将微博爬虫和Web应用程序编程接口(API)相结合,对动态微博数据进行收集和预处理。基于NTUSD和How Net中文情感词典的微博情感词的抽取和分类,计算词语语义相似度和倾向性。综合考虑表情、文本情感倾向的加权和正面情感增强等因素。实验结果表明:表情情感倾向对微博情感倾向起着重要作用;在表情和文本情感倾向比值固定的情况下,调整因素和中性区间的选择会对情感倾向判断准确率产生影响;通过与基于How Net语义相似度的计算模型比较,该文方法使得情感倾向判断准确率提高约5%。
关键词
文本语义
表情倾向
微博
情感分析
机器学习
微博爬虫
应用程序编程接口
情感词典
语义相似度
Keywords
text semantics
expression tendentiousness
microblogging
sentiment analysis
machinelearning
Weibo crawlers
application programming interface
sentiment word dictionaries
semantic similarity
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于文本语义和表情倾向的微博情感分析方法
王文
王树锋
李洪华
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
23
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