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题名基于多重冗余标记CRFs的句子情感分析研究
被引量:32
- 1
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作者
王根
赵军
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机构
中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室
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出处
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2007年第5期51-55,86,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(60673042)
北京市自然科学基金资助项目(4052027
4073043)
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文摘
本文提出了一种基于多重冗余标记的CRFs并将其应用于情感分析任务。该方法不仅能够有效地解决有序标记的分类问题,还能够在保证情感分析中各子任务能够使用不同特征的前提下,将情感分析中的主客观分类、褒贬分类和褒贬强弱分类任务统一在一个模型之中,在多个子任务上寻求联合最优,制约分步完成时误差的传播。实验证明,该方法有效地提高了句子情感分析任务的准确率。在理论上,该方法也为基于最大似然训练的算法解决序回归问题提供了一条途径。
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关键词
计算机应用
中文信息处理
句子情感分析
序回归
条件随机场
冗余标记
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Keywords
computer application
Chinese information processing
sentence sentiment analysis
ordinal regression
CRFs
redundant label
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于层叠CRFs模型的句子褒贬度分析研究
被引量:24
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作者
刘康
赵军
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机构
中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室
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出处
《中文信息学报》
CSCD
北大核心
2008年第1期123-128,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(60673042)
北京市自然科学基金资助项目(4052027
4073043)
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文摘
本文研究句子的褒贬度分析问题。针对传统的基于分类的句子褒贬度分析方法不能考虑上下文信息的问题,以及基于单层模型的句子褒贬度分类方法中的由于标记冗余引起的分类精度不高问题,本文提出了基于层叠式CRFs模型的句子褒贬度分析方法。该方法利用多个CRFs模型从粗到细分步地判断句子的褒贬类别及其褒贬强度,其中层叠式框架可以考虑句子褒贬类别与褒贬强度类别之间的层级冗余关系,而CRFs模型可以利用上下文信息对于句子褒贬类别和强度的影响。该方法在有效识别句子褒贬度的同时,提高了句子褒贬强度判别的准确度。实验证明相对于传统分类方法和单层CRFs模型,本文的方法取得了良好的效果。
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关键词
计算机应用
中文信息处理
句子褒贬度分析
褒贬分类
褒贬强度分析
冗余标记
层叠式条件随机场
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Keywords
computer application
Chinese information processing
sentence sentiment analysis
sentiment classification
sentiment strength analysis
related labels
cascaded CRFs
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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