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考虑情感强度的加权社会网络偏好信息识别研究
被引量:
1
1
作者
来能烨
《智能计算机与应用》
2020年第11期169-173,共5页
为了准确的识别网络文本中用户的情感偏好信息,提出了一种考虑情感强度的加权社会网络偏好信息识别算法。首先提取出文本特征项的独立信息,使用词典与互信息相结合的分词方法对文本做分词处理。分析实际文本中副词可以表达出的情感强度...
为了准确的识别网络文本中用户的情感偏好信息,提出了一种考虑情感强度的加权社会网络偏好信息识别算法。首先提取出文本特征项的独立信息,使用词典与互信息相结合的分词方法对文本做分词处理。分析实际文本中副词可以表达出的情感强度,将不同情感强度的副词赋予不同权重值,通过将句子本身定义的权重值与句中副词权值相乘来获得文本总情感强度。对提取出的特征项做向量转化处理,通过GMM算法进行情感偏好状态测定,完成识别全过程。仿真分析实验表明,本文算法可行性较强,识别效果较优。
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关键词
加权社会网络
情感
强度
特征提取
向量转化
情感偏好测定
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职称材料
题名
考虑情感强度的加权社会网络偏好信息识别研究
被引量:
1
1
作者
来能烨
机构
上海工程技术大学管理学院
出处
《智能计算机与应用》
2020年第11期169-173,共5页
文摘
为了准确的识别网络文本中用户的情感偏好信息,提出了一种考虑情感强度的加权社会网络偏好信息识别算法。首先提取出文本特征项的独立信息,使用词典与互信息相结合的分词方法对文本做分词处理。分析实际文本中副词可以表达出的情感强度,将不同情感强度的副词赋予不同权重值,通过将句子本身定义的权重值与句中副词权值相乘来获得文本总情感强度。对提取出的特征项做向量转化处理,通过GMM算法进行情感偏好状态测定,完成识别全过程。仿真分析实验表明,本文算法可行性较强,识别效果较优。
关键词
加权社会网络
情感
强度
特征提取
向量转化
情感偏好测定
Keywords
weighted social network
emotion intensity
feature extraction
vector transformation
emotion preference measurement
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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作者
出处
发文年
被引量
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1
考虑情感强度的加权社会网络偏好信息识别研究
来能烨
《智能计算机与应用》
2020
1
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