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基于集成算法的在线购物平台消费者评价情感分析与研究
1
作者
袁钰喜
陈义安
刘晓慧
《现代信息科技》
2024年第4期101-105,共5页
文章对在线购物平台的消费者评价数据进行了情感分析和分类。通过使用Python实现自动化浏览器驱动和反爬虫技术,成功采集了某东购物平台的消费者评价信息。文章提出了一种改进的集成算法,将LSTM、BiGRU、BiLSTM作为分类器,分别采用Votin...
文章对在线购物平台的消费者评价数据进行了情感分析和分类。通过使用Python实现自动化浏览器驱动和反爬虫技术,成功采集了某东购物平台的消费者评价信息。文章提出了一种改进的集成算法,将LSTM、BiGRU、BiLSTM作为分类器,分别采用Voting和Bagging方法进行集成。结果表明,与传统的贝叶斯和逻辑回归相比,LSTM+Bagging集成算法在准确率方面分别提高了5.9%和6%,而与LSTM+Voting集成算法相比,准确率提高了0.5个百分点。另外,LSTM+Bagging模型在稳定性和鲁棒性方面表现优于LSTM+Voting算法。
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关键词
LSTM模型
VOTING
BAGGING
电商购物
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题名
基于集成算法的在线购物平台消费者评价情感分析与研究
1
作者
袁钰喜
陈义安
刘晓慧
机构
重庆工商大学数学与统计学院
经济社会应用统计重庆市重点实验室
出处
《现代信息科技》
2024年第4期101-105,共5页
文摘
文章对在线购物平台的消费者评价数据进行了情感分析和分类。通过使用Python实现自动化浏览器驱动和反爬虫技术,成功采集了某东购物平台的消费者评价信息。文章提出了一种改进的集成算法,将LSTM、BiGRU、BiLSTM作为分类器,分别采用Voting和Bagging方法进行集成。结果表明,与传统的贝叶斯和逻辑回归相比,LSTM+Bagging集成算法在准确率方面分别提高了5.9%和6%,而与LSTM+Voting集成算法相比,准确率提高了0.5个百分点。另外,LSTM+Bagging模型在稳定性和鲁棒性方面表现优于LSTM+Voting算法。
关键词
LSTM模型
VOTING
BAGGING
电商购物
Keywords
LSTM model
Voting
Bagging
E-Commerce shopping
分类号
TP391.1 [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
基于集成算法的在线购物平台消费者评价情感分析与研究
袁钰喜
陈义安
刘晓慧
《现代信息科技》
2024
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