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基于细粒度评论挖掘的在线图书相似度计算研究
被引量:
2
1
作者
叶佳鑫
熊回香
孟璇
《情报科学》
北大核心
2023年第1期166-173,共8页
【目的/意义】通过深度学习方法对图书评论进行细粒度挖掘,并基于挖掘结果优化图书间相似度计算结果。【方法/过程】首先从在线书评网站上采集图书评论,对评论进行词性分析构建属性词表,随后基于属性词表对评论进行类型标注,通过BERT-Bi...
【目的/意义】通过深度学习方法对图书评论进行细粒度挖掘,并基于挖掘结果优化图书间相似度计算结果。【方法/过程】首先从在线书评网站上采集图书评论,对评论进行词性分析构建属性词表,随后基于属性词表对评论进行类型标注,通过BERT-BiLSTM模型对标注数据进行学习以实现评论自动分类,最后通过BERT对分类后的评论进行向量表示,通过余弦相似度计算评论间的相似度以表征图书相似度。【结果/结论】本文构造的BERT-BiLSTM评论分类模型准确率、召回率和F1值分别达到0.922、0.921和0.921,可以较好地实现评论分类。通过模型将评论划分为文笔、人物、情节、概要、读者态度5种类型来计算图书间相似度可以得到较为契合的相似度结果。【创新/局限】相较于其他类型的评论,通过人物与情节类评论计算图书相似度的效果有待提高。以后可对这两类评论进行更为细粒度的分析。
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关键词
图书评论挖掘
评论
分类
图书
相似度
BERT
BiLSTM
原文传递
题名
基于细粒度评论挖掘的在线图书相似度计算研究
被引量:
2
1
作者
叶佳鑫
熊回香
孟璇
机构
华中师范大学信息管理学院
出处
《情报科学》
北大核心
2023年第1期166-173,共8页
基金
国家社会科学基金重点项目“数智驱动的在线健康资源挖掘与智慧服务研究”(22ATQ004)
2022年度华中师范大学基本科研业务费(人文社科类)交叉科学研究项目“基于量化自我技术的个体健康管理研究”(CCNU22JC033)。
文摘
【目的/意义】通过深度学习方法对图书评论进行细粒度挖掘,并基于挖掘结果优化图书间相似度计算结果。【方法/过程】首先从在线书评网站上采集图书评论,对评论进行词性分析构建属性词表,随后基于属性词表对评论进行类型标注,通过BERT-BiLSTM模型对标注数据进行学习以实现评论自动分类,最后通过BERT对分类后的评论进行向量表示,通过余弦相似度计算评论间的相似度以表征图书相似度。【结果/结论】本文构造的BERT-BiLSTM评论分类模型准确率、召回率和F1值分别达到0.922、0.921和0.921,可以较好地实现评论分类。通过模型将评论划分为文笔、人物、情节、概要、读者态度5种类型来计算图书间相似度可以得到较为契合的相似度结果。【创新/局限】相较于其他类型的评论,通过人物与情节类评论计算图书相似度的效果有待提高。以后可对这两类评论进行更为细粒度的分析。
关键词
图书评论挖掘
评论
分类
图书
相似度
BERT
BiLSTM
Keywords
book review mining
review classification
book similarity
BERT
BiLSTM
分类号
G254 [文化科学—图书馆学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于细粒度评论挖掘的在线图书相似度计算研究
叶佳鑫
熊回香
孟璇
《情报科学》
北大核心
2023
2
原文传递
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