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基于主题角色的文本情感分类方法
被引量:
2
1
作者
刘晨晨
冯旭鹏
+3 位作者
胡杨
刘利军
黄青松
段成香
《计算机应用与软件》
2017年第1期154-159,共6页
传统文本情感分类方法通常以词或短语等词汇信息作为文本向量模型特征,造成情感指向不明和隐藏观点遗漏的问题。针对此问题提出一种基于主题角色的文本情感分类方法。该方法首先提取出文本中的潜在评价对象形成评价对象集,评价对象作为...
传统文本情感分类方法通常以词或短语等词汇信息作为文本向量模型特征,造成情感指向不明和隐藏观点遗漏的问题。针对此问题提出一种基于主题角色的文本情感分类方法。该方法首先提取出文本中的潜在评价对象形成评价对象集,评价对象作为情感句描述的主体能够很好地保存文本情感信息;然后使用LDA模型对评价对象集进行主题抽取,将抽取出的主题分裂成"正""负"两种特征项,将这两种特征项记为正负主题角色用于保存文本情感信息;最后,计算主题角色在文本中的情感影响值并建立主题角色模型。实验结果表明,所提方法与传统方法相比可有效提高主观性文本情感分类的准确率。
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关键词
文本情感分类
潜在评价对象
LDA
主题抽取
主题角色
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职称材料
题名
基于主题角色的文本情感分类方法
被引量:
2
1
作者
刘晨晨
冯旭鹏
胡杨
刘利军
黄青松
段成香
机构
昆明
理工大学信息工程与自动化学院
昆明
理工大学教育技术与网络中心
云南省计算机应用重点实验室
昆明迪时科技有限公司
出处
《计算机应用与软件》
2017年第1期154-159,共6页
基金
国家自然科学基金项目(81360230)
文摘
传统文本情感分类方法通常以词或短语等词汇信息作为文本向量模型特征,造成情感指向不明和隐藏观点遗漏的问题。针对此问题提出一种基于主题角色的文本情感分类方法。该方法首先提取出文本中的潜在评价对象形成评价对象集,评价对象作为情感句描述的主体能够很好地保存文本情感信息;然后使用LDA模型对评价对象集进行主题抽取,将抽取出的主题分裂成"正""负"两种特征项,将这两种特征项记为正负主题角色用于保存文本情感信息;最后,计算主题角色在文本中的情感影响值并建立主题角色模型。实验结果表明,所提方法与传统方法相比可有效提高主观性文本情感分类的准确率。
关键词
文本情感分类
潜在评价对象
LDA
主题抽取
主题角色
Keywords
Text sentiment classification
Potential evaluation objects
Latent Dirichlet Allocation(LDA)
Topic mining
Topic role
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
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于主题角色的文本情感分类方法
刘晨晨
冯旭鹏
胡杨
刘利军
黄青松
段成香
《计算机应用与软件》
2017
2
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