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有效的中文微博短文本倾向性分类算法
被引量:
39
1
作者
韩忠明
张玉沙
+2 位作者
张慧
万月亮
黄今慧
《计算机应用与软件》
CSCD
北大核心
2012年第10期89-93,共5页
对具有长度短、结构复杂以及变形词多等特点的短文本倾向性分类进行深入研究,目的是提高倾向性分类的准确性和效率。以HowNet的情感词典为基础,提出一个微博新词发现算法,构建微博情感词典。在对文本进行分句、分词、标注、情感处理等后...
对具有长度短、结构复杂以及变形词多等特点的短文本倾向性分类进行深入研究,目的是提高倾向性分类的准确性和效率。以HowNet的情感词典为基础,提出一个微博新词发现算法,构建微博情感词典。在对文本进行分句、分词、标注、情感处理等后,构建一个自动机来计算短文本情感倾向性。为了客观评价该方法,选择基于HowNet的分类方法、基于SVM的分类方法进行比较性实验。实验结果表明提出的方法在一般文本分类上与SVM效果类似,在短文本上则具有明显的优势。同时该方法在效率上也具有突出优势。
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关键词
倾向性
情感
词典
自动机
知网
支持向量机
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职称材料
题名
有效的中文微博短文本倾向性分类算法
被引量:
39
1
作者
韩忠明
张玉沙
张慧
万月亮
黄今慧
机构
北京工商大学计算机与信息工程学院
出处
《计算机应用与软件》
CSCD
北大核心
2012年第10期89-93,共5页
基金
国家自然科学基金项目(61170112)
文摘
对具有长度短、结构复杂以及变形词多等特点的短文本倾向性分类进行深入研究,目的是提高倾向性分类的准确性和效率。以HowNet的情感词典为基础,提出一个微博新词发现算法,构建微博情感词典。在对文本进行分句、分词、标注、情感处理等后,构建一个自动机来计算短文本情感倾向性。为了客观评价该方法,选择基于HowNet的分类方法、基于SVM的分类方法进行比较性实验。实验结果表明提出的方法在一般文本分类上与SVM效果类似,在短文本上则具有明显的优势。同时该方法在效率上也具有突出优势。
关键词
倾向性
情感
词典
自动机
知网
支持向量机
Keywords
orientation sentiment lexicon automata hownet svm
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
有效的中文微博短文本倾向性分类算法
韩忠明
张玉沙
张慧
万月亮
黄今慧
《计算机应用与软件》
CSCD
北大核心
2012
39
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参考文献
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