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基于改进TF-IDF与BERT的领域情感词典构建方法 被引量:3
1
作者 蒋昊达 赵春蕾 +1 位作者 陈瀚 王春东 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S01期150-158,共9页
领域情感词典的构建是领域文本情感分析的基础。现有的领域情感词典构建方法存在所筛选候选情感词冗余度高、情感极性判断失准、领域依赖性强等问题。为了提高所筛选候选情感词的领域性和判断领域情感词极性的准确程度,提出了一种基于... 领域情感词典的构建是领域文本情感分析的基础。现有的领域情感词典构建方法存在所筛选候选情感词冗余度高、情感极性判断失准、领域依赖性强等问题。为了提高所筛选候选情感词的领域性和判断领域情感词极性的准确程度,提出了一种基于改进词频-逆文档频率(TF-IDF)与BERT的领域情感词典构建方法。该方法在筛选领域候选情感词阶段对TF-IDF算法进行改进,将隐含狄利克雷分布(LDA)算法与改进后的TF-IDF算法结合,进行领域性修正,提升了所筛选候选情感词的领域性;在候选情感词极性判断阶段,将情感倾向点互信息算法(SO-PMI)与BERT结合,利用领域情感词微调BERT分类模型,提高了判断领域候选情感词情感极性的准确程度。在不同领域的用户评论数据集上进行实验,结果表明,该方法可以提高所构建领域情感词典的质量,使用该方法构建的领域情感词典用于汽车领域和手机领域文本情感分析的F1值分别达到78.02%和88.35%。 展开更多
关键词 情感分析 领域情感词典 词频-逆文档频率 隐含狄利克雷分布 情感倾向点互信息算法 BERT模型
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基于领域情感词典的中文微博情感分析 被引量:20
2
作者 肖江 丁星 何荣杰 《电子设计工程》 2015年第12期18-21,共4页
为了分析中文微博中海量的情感信息,文中提出了一种中文微博情感分析策略,能够有效分析出微博中的情感倾向。为了能准确分析出某领域微博情感倾向,本文构建了领域情感词典,具有自动识别、扩展等功能,减少了人工标注的繁琐。同时考虑到... 为了分析中文微博中海量的情感信息,文中提出了一种中文微博情感分析策略,能够有效分析出微博中的情感倾向。为了能准确分析出某领域微博情感倾向,本文构建了领域情感词典,具有自动识别、扩展等功能,减少了人工标注的繁琐。同时考虑到上下文中情感副词等影响,构建了情感副词词典,更加全面的分析情感倾向。最后通过实验表明本文提出的基于领域情感词典的分析策略有一定的可行性和准确率。 展开更多
关键词 微博 情感分析 领域情感词典 分析策略
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产品评论中领域情感词典的构建 被引量:23
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作者 郗亚辉 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2016年第5期136-144,共9页
领域情感词典是情感分析最重要的基础。由于产品评论的数量巨大、领域众多,如何自动构建领域情感词典已经成为近年来的一个研究热点。该文提出了一个两阶段的领域情感词典构建算法。第一阶段,利用情感词间的点互信息和上下文约束,使用... 领域情感词典是情感分析最重要的基础。由于产品评论的数量巨大、领域众多,如何自动构建领域情感词典已经成为近年来的一个研究热点。该文提出了一个两阶段的领域情感词典构建算法。第一阶段,利用情感词间的点互信息和上下文约束,使用基于约束的标签传播算法构造基本情感词典;第二阶段,根据情感冲突的频率来识别领域相关情感词,并根据其上下文约束以及修饰的特征完善领域情感词典。实验结果表明,该方法在实际产品评论数据集上取得了较好的效果。 展开更多
关键词 情感分析 领域情感词典 上下文约束 基于约束的标签传播算法
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领域情感词典构建方法研究 被引量:8
4
作者 李枫林 范雅娴 《图书馆理论与实践》 CSSCI 2019年第12期60-65,112,共7页
领域情感词典在特定领域文本情感分析中发挥着重要的作用。文章通过文献调研,梳理和归纳了领域情感词典构建的实现技术和方法,分析并总结了各种领域情感词典构建方法的优缺点以及领域情感词典的性能评估方法,指出领域情感词典的构建在... 领域情感词典在特定领域文本情感分析中发挥着重要的作用。文章通过文献调研,梳理和归纳了领域情感词典构建的实现技术和方法,分析并总结了各种领域情感词典构建方法的优缺点以及领域情感词典的性能评估方法,指出领域情感词典的构建在新情感词识别与属性情感词对应等方面还有待完善。 展开更多
关键词 文本分析 领域情感词典 方法
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中文领域情感词典构建研究 被引量:4
5
作者 王召义 陈应红 +1 位作者 周海燕 孙婷婷 《情报探索》 2020年第11期48-56,共9页
[目的/意义]旨在为解决某些特定领域的情感分析任务,提高情感分析的精度提供参考。[方法/过程]采用逆向思维,先从领域情感词典结构设计方面入手,再以“实体-属性-情感词”的多元词对为主线,逐步解决领域情感词典结构要求,从而形成一种... [目的/意义]旨在为解决某些特定领域的情感分析任务,提高情感分析的精度提供参考。[方法/过程]采用逆向思维,先从领域情感词典结构设计方面入手,再以“实体-属性-情感词”的多元词对为主线,逐步解决领域情感词典结构要求,从而形成一种新的中文领域情感词典构建方法。[结果/结论]实验证明,该词典不仅能够准确判断情感词的情感极性,还能有效的对中文文本进行情感分类。 展开更多
关键词 情感分析 领域情感词典 情感 属性 实体
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基于领域情感词典的用户生成内容有用性评价研究——以豆瓣读书为例 被引量:13
6
作者 周知 李名子 崔旭 《情报理论与实践》 CSSCI 北大核心 2022年第1期86-92,共7页
[目的/意义]用户生成内容有用性评价是自然语言处理研究的重要内容,文章提出一种融合领域情感词典与信息熵的评价方法,对体验型产品的用户生成内容有用性评价问题进行研究。[方法/过程]基于领域情感词典抽取用户评论语料的情感特征,并... [目的/意义]用户生成内容有用性评价是自然语言处理研究的重要内容,文章提出一种融合领域情感词典与信息熵的评价方法,对体验型产品的用户生成内容有用性评价问题进行研究。[方法/过程]基于领域情感词典抽取用户评论语料的情感特征,并以信息熵作为信息量特征,以随机森林和梯度下降树分类模型进行对比实验,验证研究假设。[结果/结论]证明了体验型产品用户生成内容的有用性评价效果可以利用领域情感特征得到大幅提升,扩展了领域情感词典的实践应用场景。 展开更多
关键词 领域情感词典 信息组织 用户生成内容 有用性评价
原文传递
中文领域情感词典自适应学习方法 被引量:14
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作者 叶霞 曹军博 +2 位作者 许飞翔 郭鸿燕 尹列东 《计算机工程与设计》 北大核心 2020年第8期2231-2237,共7页
针对领域情感词典的局限性,提出一种中文领域情感词典自适应学习方法。从中文基础情感词典中选取少量种子词,采用基于CBOW模型和基于句法规则两种抽取方法,对领域语料库进行候选情感词的抽取,通过改进的SO_PMI算法对得到的候选情感词进... 针对领域情感词典的局限性,提出一种中文领域情感词典自适应学习方法。从中文基础情感词典中选取少量种子词,采用基于CBOW模型和基于句法规则两种抽取方法,对领域语料库进行候选情感词的抽取,通过改进的SO_PMI算法对得到的候选情感词进行情感极性判定,形成领域正负情感词典。实验结果表明,该方法能够自适应生成领域情感词典,情感词识别准确率较高,该模型在中文情感分析应用中取得了较好的效果。 展开更多
关键词 情感分析 领域情感词典 情感极性 CBOW连续词袋模型 PMI算法
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基于词向量的领域情感词典构建 被引量:15
8
作者 林江豪 周咏梅 +1 位作者 阳爱民 陈锦 《山东大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2018年第3期40-47,共8页
针对现有领域情感词典在情感和语义表达等方面的不足,提出一种基于词向量的领域情感词典构建方法。利用25万篇新闻语料和10万余条酒店评论数据,训练得到word2vec模型;选择80个情感明显、内容丰富、词性多样化的情感词作为种子词集;利用T... 针对现有领域情感词典在情感和语义表达等方面的不足,提出一种基于词向量的领域情感词典构建方法。利用25万篇新闻语料和10万余条酒店评论数据,训练得到word2vec模型;选择80个情感明显、内容丰富、词性多样化的情感词作为种子词集;利用TF-IDF值在词汇重要程度的度量作用,在酒店评论中获得9 860个领域候选情感词汇;通过计算候选情感词与种子词的词向量之间的语义相似度,将情感词映射到高维向量空间,实现了情感词的特征向量表示(Senti2vec)。将Senti2vec应用于情感词极性分类和文本情感分析任务中,试验结果表明,Senti2vec能实现情感词的语义表示和情感表示;基于特定领域语料的语义相似计算,使得提取的情感特征更具有领域特性,同时不受候选情感词集范围的约束。 展开更多
关键词 领域情感词典 word2vec 情感 情感特征向量 语义相似度
原文传递
基于购物领域词典扩建的评论情感研究 被引量:2
9
作者 吴潇 王磊 《计算机技术与发展》 2017年第7期194-199,共6页
针对购物评论中如何高效提取有用的情感信息,提出了构建领域情感词典进行评论情感分类方法。对购物评论语料进行分词去重,就各领域评论文本进行词性标注,选择词性为名词、形容词及部分其他词性的词语,通过计算该部分词语的PTF-IDF进行排... 针对购物评论中如何高效提取有用的情感信息,提出了构建领域情感词典进行评论情感分类方法。对购物评论语料进行分词去重,就各领域评论文本进行词性标注,选择词性为名词、形容词及部分其他词性的词语,通过计算该部分词语的PTF-IDF进行排序,设置阈值筛选后得到购物评论语料的领域情感词,从而构建领域情感词典。将该词典作为情感特征应用于购物评论情感分类实验中,并与基于普通情感词典分类方法的性能进行了分析比较。实验结果表明,利用提出方法进行购物评论情感分类的效果,尤其是在分类准确率方面要明显高于基于普通情感词典的情感分类方法,且所提出的方法可适用于各领域的购物评论,有效降低了情感特征空间的维度,具有普适性和可扩展性等优点。 展开更多
关键词 购物评论情感研究 情感分类 领域情感词典 情感特征
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领域特定情感词典扩展方法在情感分类中的应用 被引量:5
10
作者 颜明阳 闫国梁 李明兰 《计算机应用与软件》 北大核心 2022年第6期176-182,共7页
通用情感词典(GPEL)对情感词语所在上下文的背景建模方面表现较差。针对此问题,提出一种领域特定情感词典(Domain Specific Emotion Dictionary,DSED)生成方法的扩展方法。所提方法在特征提取中使用了DSED提供的知识,而非简单的词语计... 通用情感词典(GPEL)对情感词语所在上下文的背景建模方面表现较差。针对此问题,提出一种领域特定情感词典(Domain Specific Emotion Dictionary,DSED)生成方法的扩展方法。所提方法在特征提取中使用了DSED提供的知识,而非简单的词语计数。利用在训练文档上学习到的DSED知识,提取出基于词典的特征。词性标注、情绪词典和GPEL作为提取情感分类相关特征的外部资源。实验在SemEval-2007、微博数据集和博客数据集三个公开数据集上进行,实验结果表明,所提方法提取出的特征显著优于从GPEL提取出的特征,与逐点互信息(PMI)、n元语法等方法相比,所提方法的性能更优。 展开更多
关键词 通用情感词典 领域特定情感词典 上下文 情感分类 相关特征
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基于标签传播的评教文本情感词典构建 被引量:2
11
作者 麻孟越 张琨 +1 位作者 严霞 景鸿斐 《内蒙古大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第3期324-330,共7页
情感词典是情感倾向分析的基础工作.提出了一种领域情感词典自动构建方法,并构建了带有情感权重的评教领域情感词典.首先选取情感倾向稳定、情感强度高、词频高的种子词,再使用点互信息PMI计算种子词与候选词的共现程度,作为关联图的权... 情感词典是情感倾向分析的基础工作.提出了一种领域情感词典自动构建方法,并构建了带有情感权重的评教领域情感词典.首先选取情感倾向稳定、情感强度高、词频高的种子词,再使用点互信息PMI计算种子词与候选词的共现程度,作为关联图的权重.最后利用标签传播算法标注候选词的极性,行标准化最后的标签矩阵,将标签矩阵中的概率值作为情感词的强度.尽管PMI可以很好地衡量词之间的紧密程度,但缺少了对复杂句式的处理,将CRM算法的情感标注思想引入到PMI的计算中后,能够使PMI计算结果更加可靠.实验结果表明,该方法在真实评教文本数据集中,能够取得较好的效果. 展开更多
关键词 领域情感词典 标签传播 教学评价 情感分析
原文传递
基于互信息法的中文音乐情感词典的构建 被引量:1
12
作者 智昕 周日贵 《现代计算机》 2018年第14期50-53,共4页
音乐作为人类情感表达和文化交流的重要媒介,其情感分析越来越多的受到学者专家的重视。针对歌词文本进行情感倾向性分析,提出一个构建音乐情感词典的模型。首先,对指定网站及类别标签的歌词文本进行收集与预处理;其次,在手动整理的歌... 音乐作为人类情感表达和文化交流的重要媒介,其情感分析越来越多的受到学者专家的重视。针对歌词文本进行情感倾向性分析,提出一个构建音乐情感词典的模型。首先,对指定网站及类别标签的歌词文本进行收集与预处理;其次,在手动整理的歌词基准词汇库的基础上,使用基于点间互信息法测量相似度的方法对情感词典进行扩充;最后在该情感词典的基础上进行歌曲情感分类,实验结果准确率均在70%以上,达到较为理想的结果。 展开更多
关键词 中文情感分析 领域情感词典 点间互信息 文本情感向量
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基于DSLML的鸡蛋消费在线评论情感分析 被引量:6
13
作者 包乾辉 李佳利 +2 位作者 石淑珍 戴引 刘雪 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第S01期496-503,共8页
随着信息技术、包装和物流技术的快速发展,包括农产品在内的电商产品范围和规模越来越大,同时,网上购物在线评论数据也呈指数级增加。在线评论成为关注的热点。以京东电商平台为例,挖掘鸡蛋消费在线评论文本,深入分析消费者鸡蛋消费情... 随着信息技术、包装和物流技术的快速发展,包括农产品在内的电商产品范围和规模越来越大,同时,网上购物在线评论数据也呈指数级增加。在线评论成为关注的热点。以京东电商平台为例,挖掘鸡蛋消费在线评论文本,深入分析消费者鸡蛋消费情感倾向,提出了一种结合机器学习的领域情感词典(Domain sentimental lexicon with machine learning,DSLML)分类方法,该方法通过情感倾向逐点互信息(Semantic orientation pointwise mutual information,SO-PMI)方法构建领域情感词典,并选择机器学习模型作为情感分类器,实现对鸡蛋在线评论的情感倾向分类;然后构建LDA主题模型挖掘出鸡蛋评论中的正、负向主题。实验结果表明,与单独的机器学习模型和领域情感词典(Domain sentimental lexicon,DSL)相比,DSLML分类模型在文本情感倾向分类中的各指标均有所提升;主题挖掘结果表明,消费者最为关心的是鸡蛋品质和包装。本研究结论可以为鸡蛋电商经营者有针对性提升经营策略、提高服务质量提供数据支持和理论支撑。 展开更多
关键词 情感分析 鸡蛋 在线评论 情感倾向分类 领域情感词典 LDA主题模型
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股票评论信息能够预测股票市场的下行风险吗? 被引量:3
14
作者 鲁万波 张萌 郑天照 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第8期53-66,共14页
基于东方财富网股票评论数据,通过文本情感分析技术挖掘股评信息并构建投资者情绪指标体系,使用VAR模型和机器学习模型研究投资者情绪指标对上证指数下行风险的影响和预测能力。结果表明,不同的投资者情绪指标对上证指数下行风险的影响... 基于东方财富网股票评论数据,通过文本情感分析技术挖掘股评信息并构建投资者情绪指标体系,使用VAR模型和机器学习模型研究投资者情绪指标对上证指数下行风险的影响和预测能力。结果表明,不同的投资者情绪指标对上证指数下行风险的影响方向不同,投资者情绪指标对上证指数下行风险具有一定的预测能力,且结果稳健。研究结果为金融监管机构通过加强网络舆论监管来推进中国金融市场的稳定发展,从而防范金融市场异常波动提供了理论支持。 展开更多
关键词 行为金融 股票市场下行风险 金融领域情感词典 投资者情绪
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央行文本情绪具有金融市场效应吗——基于《中国货币政策执行报告》的研究
15
作者 周阳 綦岚鑫 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2024年第2期17-30,共14页
从文本中提取情绪信息并研究其金融市场效应在现有研究中广受关注。本文借助自然语言处理技术构建了一个专门适用于《中国货币政策执行报告》的领域情感词典,并依据新词典对央行文本情绪进行测度,在此基础上,实证检验其金融市场效应。... 从文本中提取情绪信息并研究其金融市场效应在现有研究中广受关注。本文借助自然语言处理技术构建了一个专门适用于《中国货币政策执行报告》的领域情感词典,并依据新词典对央行文本情绪进行测度,在此基础上,实证检验其金融市场效应。研究发现:这一词典可以更好地捕捉各期报告中的情感词,而且,将否定词和程度副词考虑在内对央行文本情绪的测度更为精准;央行文本情绪对金融市场的收益率及其波动具有显著效应,相对而言,股票、债券市场的效应强于外汇市场;由于股票、债券及外汇市场内部各子市场间均值溢出及波动溢出效应的存在,央行文本情绪对金融市场的效应会得到弱化或放大。因此,央行可以通过在货币政策执行报告中使用更多情感色彩鲜明的词语或发布英文版的货币政策执行报告等方式来扩大其文本情绪的金融市场效应,但也应防范由市场间的溢出效应所带来的金融市场波动风险。 展开更多
关键词 领域情感词典 央行 文本情绪 金融市场效应
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