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基于领域情感词典特征表示的细粒度意见挖掘
被引量:
11
1
作者
郁圣卫
卢奇
陈文亮
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2019年第2期112-121,共10页
细粒度意见挖掘的主要目标是从观点文本中获取情感要素并判断情感倾向。现有方法大多基于序列标注模型,但很少利用情感词典资源。该文提出一种基于领域情感词典特征表示的细粒度意见挖掘方法,使用领域情感词典在观点文本上构建特征表示...
细粒度意见挖掘的主要目标是从观点文本中获取情感要素并判断情感倾向。现有方法大多基于序列标注模型,但很少利用情感词典资源。该文提出一种基于领域情感词典特征表示的细粒度意见挖掘方法,使用领域情感词典在观点文本上构建特征表示并将其加入序列标注模型的输入部分。首先构建一份新的电商领域情感词典,然后在电商评论文本真实数据上,分别为条件随机场(CRF)和双向长短期记忆-条件随机场(BiLSTM-CRF)这两种常用序列标注模型设计基于领域情感词典的特征表示。实验结果表明,基于电商领域情感词典的特征表示方法在两种模型上都取得了良好的效果,并且超过其他情感词典。
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关键词
细粒度意见挖掘
情感词典
特征表示
序列标注模型
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职称材料
题名
基于领域情感词典特征表示的细粒度意见挖掘
被引量:
11
1
作者
郁圣卫
卢奇
陈文亮
机构
苏州大学计算机科学与技术学院
出处
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2019年第2期112-121,共10页
基金
国家自然科学基金(61572338
61876115)
江苏省高校自然科学研究重大项目(16KJA520001)
文摘
细粒度意见挖掘的主要目标是从观点文本中获取情感要素并判断情感倾向。现有方法大多基于序列标注模型,但很少利用情感词典资源。该文提出一种基于领域情感词典特征表示的细粒度意见挖掘方法,使用领域情感词典在观点文本上构建特征表示并将其加入序列标注模型的输入部分。首先构建一份新的电商领域情感词典,然后在电商评论文本真实数据上,分别为条件随机场(CRF)和双向长短期记忆-条件随机场(BiLSTM-CRF)这两种常用序列标注模型设计基于领域情感词典的特征表示。实验结果表明,基于电商领域情感词典的特征表示方法在两种模型上都取得了良好的效果,并且超过其他情感词典。
关键词
细粒度意见挖掘
情感词典
特征表示
序列标注模型
Keywords
fine-grained opinion mining
sentiment lexicon
feature representation
sequence labeling model
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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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于领域情感词典特征表示的细粒度意见挖掘
郁圣卫
卢奇
陈文亮
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2019
11
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