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应用SD-LS-SVM算法的评论情感分析模型
被引量:
5
1
作者
孙翌博
濮泽堃
+1 位作者
徐玉华
胡冰
《软件导刊》
2021年第4期43-48,共6页
随着电商经济的快速发展,消费者评论的情感预测有助于电商平台和商家研究销售策略实现精准营销。提出一种应用SD-LS-SVM算法的评论情感分析模型。首先构建词网,并利用上下文分析技术计算待检测评论中分词的评分,提取评论数据的特征向量...
随着电商经济的快速发展,消费者评论的情感预测有助于电商平台和商家研究销售策略实现精准营销。提出一种应用SD-LS-SVM算法的评论情感分析模型。首先构建词网,并利用上下文分析技术计算待检测评论中分词的评分,提取评论数据的特征向量。对LS-SVM进行基于置信区间简单动态优化的向量修剪,由改进的SD-LS-SVM算法对评论数据进行情感分类。为了验证模型的有效性,设计仿真实验对模型训练与预测结果进行统计分析。实验结果证明,该模型可以对评论文本进行有效情感分类且准确率达70%~85%。
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关键词
情感分析
上下文分析
置信区间
最小二乘支持向量机
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职称材料
题名
应用SD-LS-SVM算法的评论情感分析模型
被引量:
5
1
作者
孙翌博
濮泽堃
徐玉华
胡冰
机构
常州工学院计算机信息工程学院
南京邮电大学江苏省邮政大数据技术与应用工程研究中心
南京邮电大学国家邮政局邮政行业技术研发中心(物联网技术)
出处
《软件导刊》
2021年第4期43-48,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61802200,61702281)。
文摘
随着电商经济的快速发展,消费者评论的情感预测有助于电商平台和商家研究销售策略实现精准营销。提出一种应用SD-LS-SVM算法的评论情感分析模型。首先构建词网,并利用上下文分析技术计算待检测评论中分词的评分,提取评论数据的特征向量。对LS-SVM进行基于置信区间简单动态优化的向量修剪,由改进的SD-LS-SVM算法对评论数据进行情感分类。为了验证模型的有效性,设计仿真实验对模型训练与预测结果进行统计分析。实验结果证明,该模型可以对评论文本进行有效情感分类且准确率达70%~85%。
关键词
情感分析
上下文分析
置信区间
最小二乘支持向量机
Keywords
sentiment analysis
context analysis
confidence interval
LS-SVM
分类号
TP306 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
应用SD-LS-SVM算法的评论情感分析模型
孙翌博
濮泽堃
徐玉华
胡冰
《软件导刊》
2021
5
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职称材料
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参考文献
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