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基于社交关系的微博主题情感挖掘 被引量:19
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作者 黄发良 于戈 +3 位作者 张继连 李超雄 元昌安 卢景丽 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期694-707,共14页
微博情感分析是社交媒体挖掘中的重要任务之一,在个性化推荐、舆情分析等方面具有重要的理论和应用价值.挖掘性能良好且可同步进行文档主题分析与情感分析的主题情感模型,近年来在以微博为代表的社交媒体情感分析中备受关注.然而,绝大... 微博情感分析是社交媒体挖掘中的重要任务之一,在个性化推荐、舆情分析等方面具有重要的理论和应用价值.挖掘性能良好且可同步进行文档主题分析与情感分析的主题情感模型,近年来在以微博为代表的社交媒体情感分析中备受关注.然而,绝大多数现有主题情感模型都只简单地假设不同微博的情感极性是互相独立的,这与微博生态的现实状况不相一致,从而导致这些模型无法对用户的真实情感进行有效建模.基于此,综合考虑了微博用户相互关联的事实,提出了基于LDA和微博用户关系的主题情感模型SRTSM(social relation topic sentiment model).该模型在LDA中加入情感层与微博用户关系参数,利用微博用户关系与微博主题学习微博的情感极性.针对新浪微博真实数据集上的大量实验结果表明:与代表性算法JST,Sentiment-LDA及DPLDA相比较,SRTSM模型能够对用户真实情感与讨论主题进行更加有效的分析建模. 展开更多
关键词 情感分析 微博情感分析 主题情感模型 社交关系 社会媒体处理
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基于LDA的多粒度主题情感混合模型 被引量:23
2
作者 欧阳继红 刘燕辉 +1 位作者 李熙铭 周晓堂 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期1875-1880,共6页
主题情感混合模型(Reverse-Joint Sentiment/Topic Model;Joint Sentiment/Topic Model)能够有效地同时抽取文档的主题和情感信息,在情感分析领域受到广泛的关注,因为没有考虑整体分布与局部分布的关系,导致分类效果不佳且不稳定.本文... 主题情感混合模型(Reverse-Joint Sentiment/Topic Model;Joint Sentiment/Topic Model)能够有效地同时抽取文档的主题和情感信息,在情感分析领域受到广泛的关注,因为没有考虑整体分布与局部分布的关系,导致分类效果不佳且不稳定.本文同时考虑两个粒度上的情感/主题分布——文档级和局部,提出多粒度的主题情感混合模型(MG-.R-JST;MG-JST).MG-R-JST/MG-JST、在文档级分布和局部分布的共同作用下生成单词的情感/主题;使用吉布斯采样进行模型推理,并给出了推理过程;在MR与MDS数据集上进行实验,实验结果表明本文算法分类效果优于主题情感混合模型,且稳定性更好. 展开更多
关键词 LDA 主题情感混合模型 情感分析 多粒度
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基于动态主题情感混合模型的微博主题情感演化分析方法 被引量:12
3
作者 李超雄 黄发良 +2 位作者 温肖谦 李璇 元昌安 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第10期2905-2910,共6页
针对现有模型无法进行微博主题情感演化分析的问题,提出一种基于主题情感混合模型(TSCM)和情感周期性理论的主题情感演化模型——动态主题情感混合模型(DTSCM)。DTSCM通过捕获不同时间片中微博消息集的主题和情感,追踪不同时间片内主题... 针对现有模型无法进行微博主题情感演化分析的问题,提出一种基于主题情感混合模型(TSCM)和情感周期性理论的主题情感演化模型——动态主题情感混合模型(DTSCM)。DTSCM通过捕获不同时间片中微博消息集的主题和情感,追踪不同时间片内主题与情感的变化趋势,获得主题情感演化图,从而实现主题和情感的演化分析。真实微博数据集上的实验结果表明,与当前优秀代表算法JST(Joint Sentiment/Topic)、S-LDA(Sentiment-Latent Dirichlet Allocation)和DPLDA(Dependency Phrases-Latent Dirichlet Allocation)相比,该方法的情感分类准确率分别提高了3.01%、4.33%和8.75%,并且可以获得主题情感演化图。这表明该方法具有更高的情感分类准确率并且可以进行微博主题情感演化分析,为舆情分析等应用提供了较好的帮助。 展开更多
关键词 主题情感演化 情感挖掘 微博 潜在狄利克雷分配 情感周期性
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一种针对短文本的主题情感混合模型 被引量:4
4
作者 谢珺 郝洁 +2 位作者 苏婧琼 邹雪君 李思宇 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2017年第1期162-168,共7页
主题情感混合模型可以同时提取语料的主题信息和情感倾向。针对短文本特征稀疏的问题,主题情感联合分析方法较少的问题,该文提出了BJSTM模型(Biterm Joint Sentiment Topic Model),在BTM模型(Biterm Topic Model)的基础上,增加情感层的... 主题情感混合模型可以同时提取语料的主题信息和情感倾向。针对短文本特征稀疏的问题,主题情感联合分析方法较少的问题,该文提出了BJSTM模型(Biterm Joint Sentiment Topic Model),在BTM模型(Biterm Topic Model)的基础上,增加情感层的设置,从而形成"情感-主题-词汇"的三层贝叶斯模型。对每个双词的情感和主题进行采样,从而对整个语料的词共现关系建模,一定程度上克服了短文本的稀疏性。实验表明,BJSTM模型在无监督情感分类和主题提取方面都有不错的表现。 展开更多
关键词 主题情感混合模型 情感分类 BTM
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基于主题情感句的汉语评论文倾向性分析 被引量:3
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作者 杨江 彭石玉 侯敏 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2011年第2期569-572,共4页
提出一种基于主题情感句的汉语评论文倾向性分析方法。根据评论文的特点,采用一种基于n元词语匹配的方法识别主题,通过对比与主题的语义相似度和进行主客观分类抽取出候选主题情感句,计算其中相似度最高的若干个句子的情感倾向,将其平... 提出一种基于主题情感句的汉语评论文倾向性分析方法。根据评论文的特点,采用一种基于n元词语匹配的方法识别主题,通过对比与主题的语义相似度和进行主客观分类抽取出候选主题情感句,计算其中相似度最高的若干个句子的情感倾向,将其平均值作为评论文的整体倾向。基于主题情感句的评论文倾向性分析方法避免了进行篇章结构分析,排除了与主题无关的主客观信息,实验结果表明,该方法准确率较高,切实可行。 展开更多
关键词 主题情感 评论文 倾向性分析 情感
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基于OTSCM模型的主题情感在线追踪 被引量:2
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作者 刘玉文 刘月华 +1 位作者 杨枢 张钰 《现代情报》 CSSCI 北大核心 2017年第12期35-41,共7页
网络舆论主题情感在线分析对舆情研判与管理起着十分重要的作用,当前的主题情感模型存在着主题与情感建模关系不紧密,情感挖掘偏斜等问题,容易造成舆情误判。文本在OLDA(On-Line Latent Dirichlet Allocation,OLDA)模型的基础上引入情... 网络舆论主题情感在线分析对舆情研判与管理起着十分重要的作用,当前的主题情感模型存在着主题与情感建模关系不紧密,情感挖掘偏斜等问题,容易造成舆情误判。文本在OLDA(On-Line Latent Dirichlet Allocation,OLDA)模型的基础上引入情感参数,并提出情感遗传思想,建立基于情感遗传的在线主题情感混合模型OTSCM(On-Line Topic and Sentiment Combining Model)。该模型把t-1时间片内的主题情感分布作为t时间片内主题情感分布的先验,通过构造主题情感演化矩阵,生成t时间片内文档—主题、主题—特征词以及主题—情感词3个分布,最后使用交叉熵方法计算t时间片内主题分布与t-1之前主题分布的相似度,得出t时间片内主题情感演化结果。本文在5个数据集上对OTSCM进行了验证,并与其它流行算法进行了对比,实验表明,文本方法在主题情感在线识别方面达到了良好的效果。 展开更多
关键词 OLDA模型 主题情感 情感遗传 OTSCM模型 情感计算 情感演化
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基于深层注意力的LSTM的特定主题情感分析 被引量:28
7
作者 胡朝举 梁宁 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第4期1075-1079,共5页
目前特定主题情感分析任务中,传统的基于注意力的深度学习模型缺乏对主题特征和情感信息的有效关注。针对该问题,构建了融合主题特征的深层注意力的LSTM模型(deeper attention LSTM with aspect embedding,AE-DATT-LSTM),通过共享权重... 目前特定主题情感分析任务中,传统的基于注意力的深度学习模型缺乏对主题特征和情感信息的有效关注。针对该问题,构建了融合主题特征的深层注意力的LSTM模型(deeper attention LSTM with aspect embedding,AE-DATT-LSTM),通过共享权重的双向LSTM将主题词向量和文本词向量进行训练,得到主题特征和文本特征进行特征融合;经过深层注意力机制的处理,由分类器得到相应主题的情感分类结果。在Sem Eval-2014task4和Sem Eval-2017 task4数据集上的实验结果表明,该方法在特定主题情感分析任务中,较之前基于注意力的情感分析模型在准确率和稳定性上有了进一步的提高。主题特征和深层注意力机制的引入,对于基于特定主题的情感分类任务具有重要的意义,为舆情分析、问答系统和文本推理等领域提供了方法的支持。 展开更多
关键词 特定主题情感分析 深层注意力 LSTM 深度学习 自然语言处理
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基于高斯分布的改进词嵌入主题情感模型 被引量:1
8
作者 李玉强 张伟江 +2 位作者 黄瑜 李琳 刘爱华 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2022年第2期256-264,共9页
近年来,主题情感联合模型成为了无监督学习领域的一项重要研究内容,在文本主题挖掘和情感分析等方面均有实际应用。然而,在现实场景中,微博因其文字短小、结构不完整等特征,给主题情感联合模型带来了一定的挑战。因此,围绕微博主题情感... 近年来,主题情感联合模型成为了无监督学习领域的一项重要研究内容,在文本主题挖掘和情感分析等方面均有实际应用。然而,在现实场景中,微博因其文字短小、结构不完整等特征,给主题情感联合模型带来了一定的挑战。因此,围绕微博主题情感模型展开相关的研究与改进工作,目前较为流行的主题情感模型——TSMMF模型(Topic Sentiment Model Based on Multi-feature Fusion)中引入了词向量技术,运用多元高斯分布从词向量空间中快速采样邻近词语,并替换掉原Dirichlet多项式分布产生的单词,从而将共现频率低、信息量少的单词转变成突出主题、信息明确的单词,同时使用最近邻搜索算法来进一步提升模型处理大型微博语料库的运行速度,进而提出了GWE-TSMMF模型。对比实验结果表明,GWE-TSMMF模型的平均F1值约为0.718,相比原模型和现有的主流词嵌入主题情感模型(WS-TSWE模型和HST-SCW模型),其微博情感极性的分析效果均有显著提升。 展开更多
关键词 主题情感模型 高斯分布 词嵌入 微博情感极性分析
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基于性格情绪特征的改进主题情感模型 被引量:1
9
作者 李玉强 黄瑜 +2 位作者 孙念 李琳 刘爱华 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2020年第7期96-104,共9页
近年来,以微博为代表的社交媒体在情感分析中备受关注。然而,绝大多数现有的主题情感模型并没有充分考虑到用户性格特征,导致情感分析结果难尽人意。故该文在现有的JST模型基础上进行改进,提出一种基于时间的性格建模方法,将用户性格特... 近年来,以微博为代表的社交媒体在情感分析中备受关注。然而,绝大多数现有的主题情感模型并没有充分考虑到用户性格特征,导致情感分析结果难尽人意。故该文在现有的JST模型基础上进行改进,提出一种基于时间的性格建模方法,将用户性格特征纳入主题情感模型中;鉴于微博数据包含大量的表情符号之类的特有信息,为了充分利用表情符号来提升微博情感识别性能,该文将情感符号融入JST模型中,进而提出了一种改进的主题情感联合模型UC-JST(Joint Sentiment/Topic Model Based on User Character)。通过在真实的新浪微博数据集上进行实验,结果表明UC-JST情感分类效果优于JST、TUS-LDA、JUST、TSMMF四种典型的无监督情感分类方法。 展开更多
关键词 主题情感模型 时间 性格特征 表情符号
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论陆游蜀中诗的主题情感
10
作者 于巧 《广州广播电视大学学报》 2015年第5期66-68,106,共4页
陆游是南宋著名的爱国诗人。中年时期入蜀宦游长达八年,在此期间创作了大量脍炙人口的诗歌,其中蜀中诗歌最具代表性。陆游的蜀中诗在主题情感方面更加丰富多彩,或豪壮激昂的爱国之情,或真挚深切的思乡之情,亦或是不吝赞美的歌颂之情。... 陆游是南宋著名的爱国诗人。中年时期入蜀宦游长达八年,在此期间创作了大量脍炙人口的诗歌,其中蜀中诗歌最具代表性。陆游的蜀中诗在主题情感方面更加丰富多彩,或豪壮激昂的爱国之情,或真挚深切的思乡之情,亦或是不吝赞美的歌颂之情。陆游蜀中诗中表达的主题情感正是陆游在蜀中生活体验的真实体现。 展开更多
关键词 陆游 蜀中诗 主题情感
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游客微博主题情感分析方法比较研究 被引量:12
11
作者 刘思叶 田原 +1 位作者 冯雨宁 庄育龙 《北京大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期687-692,共6页
针对饮食、娱乐、购物、景观、交通和住宿6个旅游主题,基于机器学习方法,开展游客微博主题情感分析方法比较研究。以人工标注的53140条赴日游客微博为数据基础,应用两种机器学习模型开展建模实验,并分析不同特征对建模效果的影响。实验... 针对饮食、娱乐、购物、景观、交通和住宿6个旅游主题,基于机器学习方法,开展游客微博主题情感分析方法比较研究。以人工标注的53140条赴日游客微博为数据基础,应用两种机器学习模型开展建模实验,并分析不同特征对建模效果的影响。实验结果显示,两种模型的建模效果良好,适用于游客微博主题情感分析,其中最大熵模型效果略优于支持向量机。研究还表明,在词特征的基础上引入表情符号和主题词进行特征扩展,可以提高模型的建模效果。 展开更多
关键词 主题情感分析 游客微博 最大熵模型 支持向量机
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基于主题情感联合分析的游客画像研究 被引量:1
12
作者 李琴 李少波 胡杰 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期278-287,294,共11页
网络文本作为现代游客承载感知和表达观点的载体,已成为游客画像构建与分析的重要数据来源。现有的自然语言处理技术在游客画像的挖掘过程中主要关注游客的需求和情感,缺少技术与旅游应用的有效衔接,然而现有的文本挖掘技术中文本的主... 网络文本作为现代游客承载感知和表达观点的载体,已成为游客画像构建与分析的重要数据来源。现有的自然语言处理技术在游客画像的挖掘过程中主要关注游客的需求和情感,缺少技术与旅游应用的有效衔接,然而现有的文本挖掘技术中文本的主题和情感通常被割裂分析,缺乏相互指向性,无法有效提取用户细粒度的意见。提出一种基于变分自编码的有监督主题情感联合分析模型。将词频权重引入到先验知识中,同时通过截断高斯模型构造变参数,有效捕获离散数据中的相关性,利用情感标签辅助主题的训练和生成,以提升主题挖掘及情感预测的准确率。通过变分自编码模型计算贝叶斯主题模型的后验分布,采用主题分布下的情感分类预测实现主题情感的联合分析。实验结果表明,当主题数为10~100时,该模型的情感预测平均准确率约为85%,相比LDA、SAGE、NVDM模型,能够有效挖掘酒店用户评论的特征。 展开更多
关键词 游客画像 变分自编码器 主题情感联合分析 意见挖掘 隐含狄利克雷分布模型
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基于动态主题情感分析的虚假新闻网络舆情研究
13
作者 于凯 刘迪 《长春师范大学学报》 2021年第4期32-37,共6页
目前,关于虚假新闻的研究主要从辨别、影响和治理等角度出发,对虚假新闻中的公众情感分析多为定性研究,缺少客观定量地表示公众情感变化,为舆情治理提供有效的决策支持方面较薄弱。鉴于此,本文提出一种基于动态主题情感模型的分析方法,... 目前,关于虚假新闻的研究主要从辨别、影响和治理等角度出发,对虚假新闻中的公众情感分析多为定性研究,缺少客观定量地表示公众情感变化,为舆情治理提供有效的决策支持方面较薄弱。鉴于此,本文提出一种基于动态主题情感模型的分析方法,运用改进的TF-IDF和SO-PMI相结合的方法构建专属情感词典,对比真实新闻与虚假新闻的主题与情感变化,运用主成分分析法构建多主体虚假新闻网络舆情治理指标体系和模型,最后进行实证分析。通过实证研究表明,该方法可以有效地分析公共安全事件中公众情感、行为等动态变化特点,可为进一步制定治理虚假新闻网络舆情的措施提供有效理论依据。 展开更多
关键词 虚假新闻 TF-IDF SO-PMI 主成分分析 动态主题情感分析
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在线健康社区慢性病患者评论主题情感协同挖掘研究——以甜蜜家园为例
14
作者 余佳琪 赵豆豆 刘蕤 《数据分析与知识发现》 EI CSCD 北大核心 2023年第10期95-108,共14页
【目的】为及时掌握慢性病患者在不同患病阶段的关注主题与情感类型,构建评论主题情感协同挖掘模型。【方法】在LDA主题模型的基础上融入情感信息与时间信息,提出动态主题情感混合模型dUTSU。基于糖尿病患者评论数据,从主题识别效果、... 【目的】为及时掌握慢性病患者在不同患病阶段的关注主题与情感类型,构建评论主题情感协同挖掘模型。【方法】在LDA主题模型的基础上融入情感信息与时间信息,提出动态主题情感混合模型dUTSU。基于糖尿病患者评论数据,从主题识别效果、情感分类准确率验证模型有效性,开展主题-情感词分析和主题情感演化分析实现糖尿病患者不同患病阶段评论主题与情感协同挖掘。【结果】dUTSU的困惑度、主题平均相似度、情感分类准确率均优于JST、ASUM、UTSU等同类模型;利用dUTSU分析糖尿病患者评论数据,共识别出15个主题,得到疾病确诊阶段、并发症阶段等共7个时间片内的热点主题与伴生的情感强度及类型,揭示了主题情感随时间演化的特征。【局限】采用糖尿病患者评论数据开展实验,研究场景较为单一;在建模时仅考虑了时间属性,没有考虑患者的地理位置、个人属性、社交关系等因素对主题与情感的影响。【结论】dUTSU模型能够有效实现患者不同患病阶段的评论主题与情感协同挖掘,分析结果可为在线健康社区、医疗机构及患者自身进行健康服务与干预提供依据。 展开更多
关键词 在线健康社区 主题情感混合模型 演化分析 慢性病
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基于主题情感混合模型的细粒度观点挖掘 被引量:5
15
作者 马长林 谢罗迪 +1 位作者 王梦 司琪 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第S1期66-70,共5页
在对标准潜在狄利克雷分布(LDA)模型进行改进的基础上,提出了一个主题情感混合最大熵LDA模型对在线评论进行细粒度观点挖掘.首先,在传统LDA模型中加入最大熵组件来区分背景词、特征词和观点词,并对特征词和观点词进行局部和全局的划分;... 在对标准潜在狄利克雷分布(LDA)模型进行改进的基础上,提出了一个主题情感混合最大熵LDA模型对在线评论进行细粒度观点挖掘.首先,在传统LDA模型中加入最大熵组件来区分背景词、特征词和观点词,并对特征词和观点词进行局部和全局的划分;然后,在主题层和单词层之间加入情感层,将传统的LDA三层模型扩展成四层;最后,进行情感极性分析,同时获取整篇评论和每个主题的情感极性,生成细粒度的主题情感摘要.实验验证了所提模型和理论的有效性. 展开更多
关键词 观点挖掘 潜在狄利克雷分布模型 主题情感混合模型 最大熵 细粒度
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基于情感依存元组的新闻文本主题情感分析 被引量:2
16
作者 周文 张书卿 +2 位作者 欧阳纯萍 刘志明 阳小华 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第12期1-6,11,共7页
以情感依存元组(EDT)作为中文情感表达的基本结构,把新闻文本主题情感倾向性判别任务分成主题识别、情感倾向性分析和主客观分类三个逐层递进的子任务。在主题识别前先对TF-IDF方法进行改进,再结合基于交叉熵方法提取主题特征词,同时考... 以情感依存元组(EDT)作为中文情感表达的基本结构,把新闻文本主题情感倾向性判别任务分成主题识别、情感倾向性分析和主客观分类三个逐层递进的子任务。在主题识别前先对TF-IDF方法进行改进,再结合基于交叉熵方法提取主题特征词,同时考虑了新闻文章标题的主题表征作用,将标题词纳入主题特征集;然后基于空间向量模型计算句子与主题特征向量的相似度,在此基础上考虑句子位置、长度及句子与标题的相似度,计算句子的主题相关度以抽取主题句;最后建立情感依存元组判别模型计算主题句的情感,采用主、客观分类规则筛选出新闻倾向关键句。本方法在COAE 2014评测中各项指标皆逼近最好成绩,表明基于情感依存元组的分类方法具有较高的分类性能。 展开更多
关键词 情感分析 情感依存元组 主题情感 倾向关键句
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面向产品评论分析的短文本情感主题模型 被引量:19
17
作者 熊蜀峰 姬东鸿 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第8期1227-1237,共11页
情感主题联合生成模型已经成功应用于网络评论分析.然而,随着智能终端设备的广泛应用,由于屏幕及输入限制,用户书写的评论越来越短,我们不得不面对短评论中的文本稀疏问题.本文提出了一个针对短文本的联合情感–主题模型SSTM(Short-text... 情感主题联合生成模型已经成功应用于网络评论分析.然而,随着智能终端设备的广泛应用,由于屏幕及输入限制,用户书写的评论越来越短,我们不得不面对短评论中的文本稀疏问题.本文提出了一个针对短文本的联合情感–主题模型SSTM(Short-text sentiment-topic model)来解决稀疏性问题.不同于一般主题模型中通常采用的基于文档产生过程的建模方法,我们直接对整个语料集合的产生过程建模.在产生文档集的过程中,我们每次采样一个词对,同一个词对中的词有相同的情感极性和主题.我们将SSTM模型应用于两个真实网络评论数据集.在三个实验任务中,通过定性分析验证了主题发现的有效性,并与经典方法进行定量对比,SSTM模型的文档级情感分类性能也有较大提升. 展开更多
关键词 情感分类 情感主题模型 主题模型 短文本主题模型 文本稀疏
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谈声乐作品中女中音的情感主题与形象定位 被引量:2
18
作者 林颖 《科教文汇》 2008年第22期261-261,272,共2页
文章选取声乐表演实践中的一个声音种类——女中音作为中心论点,围绕这一论点在作品中解析、总结其情感主题与形象定位。并上升到声乐审美的层面予以美学理解,从而达到了由感性体验到理性归纳的认识高度。
关键词 女中音 特质 情感主题 形象定位 声乐美学
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表现爱情婚姻的情感主题——张爱玲小说与《源氏物语》主题比较
19
作者 黄玲青 《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》 2009年第8期86-87,共2页
张爱玲和紫式部都是表现爱情与婚姻这一主题的杰出作家。她们对两性的婚姻爱情心理有着深切把握和透彻理解,并通过众多的艺术形象展现给读者,折射出作者对人生、人性、爱情婚姻的质疑和悲剧性的思考。这种创作态度和她们自幼亲情的缺失... 张爱玲和紫式部都是表现爱情与婚姻这一主题的杰出作家。她们对两性的婚姻爱情心理有着深切把握和透彻理解,并通过众多的艺术形象展现给读者,折射出作者对人生、人性、爱情婚姻的质疑和悲剧性的思考。这种创作态度和她们自幼亲情的缺失和自身爱情婚姻生活的不幸这一生活体验有着密切的联系。 展开更多
关键词 张爱玲 紫式部 情感主题 比较
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惩恶·情感·励志:电视剧《安家》中的主题解读
20
作者 赵谦 《艺苑》 2020年第5期32-34,共3页
电视剧《安家》聚焦百姓大众普遍关注的购房话题,以房产中介这一特殊群体为视角,讲述了一系列由安家而引发的现实故事。梳理剧中故事发现,尽管情节各不相同,但惩恶、情感和励志三大主题却贯穿始终,成为将剧情串联为一个整体的纽带。
关键词 《安家》 惩恶主题 情感主题 励志主题
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