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文檔簡介
1、隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展,Internet已成為越來越多的人們表達自己觀點的平臺。很多商家通過網(wǎng)上大量的評論,了解用戶對產(chǎn)品的意見或建議,以便改進產(chǎn)品的性能和售后服務(wù)。同時,消費者也可以利用網(wǎng)上的評論來指導(dǎo)消費行為。然而,網(wǎng)上每天都有大量的新評論出現(xiàn),對這些評論,僅靠人工進行跟蹤和分析顯然是行不通的。近年來,人們開始關(guān)注并研究評論文本的主觀意見的獲取與傾向性判別。
針對產(chǎn)品評論,本文對評論中的產(chǎn)品特性進行了挖掘,提出了產(chǎn)品特性與
2、情感詞匯關(guān)聯(lián)對的獲取與傾向性判別方法,并將關(guān)聯(lián)對的情感傾向用于句子的傾向性判定。主要有以下幾方面的研究工作:
1)挖掘評論中的產(chǎn)品特性
根據(jù)產(chǎn)品特性所在的上下文信息,本文將產(chǎn)品特性相鄰詞的詞性、產(chǎn)品特性在句中所處的位置以及產(chǎn)品特性在句中所形成的依存關(guān)系作為特征,采用決策樹方法獲得判斷產(chǎn)品特性的規(guī)則。實驗結(jié)果表明,這些規(guī)則用于產(chǎn)品特性識別任務(wù)是可行的。
2)基于最大熵模型與決策樹的關(guān)聯(lián)對自動獲取
本
3、文在確定了產(chǎn)品特性與情感詞匯的基礎(chǔ)上,選擇詞、詞性、位置信息以及句子的依存信息作為最大熵模型的特征,構(gòu)建了9種復(fù)合特征模板用于識別產(chǎn)品特性與情感詞匯關(guān)聯(lián)對。同時,利用決策樹方法自動構(gòu)造了用于識別關(guān)聯(lián)對的規(guī)則。通過在多個數(shù)據(jù)集上的對比測試,實驗結(jié)果表明,在數(shù)據(jù)集3上的最大熵模型得到了最佳的測試結(jié)果。
3)基于關(guān)聯(lián)對的句子傾向性分析
關(guān)聯(lián)對的情感傾向在一定程度上影響了句子的情感傾向,本文首先采用規(guī)則方法對關(guān)聯(lián)對的情感傾向
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