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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,我們已經(jīng)進(jìn)入了大數(shù)據(jù)時(shí)代。在泛網(wǎng)物聯(lián)的環(huán)境下,人們上網(wǎng)變得越來(lái)越容易,可以在任何時(shí)間、任何場(chǎng)合對(duì)網(wǎng)上感興趣對(duì)象(如新聞事件、商品貨物、民生輿論)進(jìn)行個(gè)人的評(píng)價(jià)。因此會(huì)產(chǎn)生大規(guī)模的評(píng)論,在這些評(píng)論中,如果用戶無(wú)法第一時(shí)間準(zhǔn)確地找到自己感興趣的評(píng)論,不僅會(huì)浪費(fèi)大量時(shí)間,而且還會(huì)降低用戶的上網(wǎng)體驗(yàn)。因此需要用合適的方法提取評(píng)論中的重要信息,使用戶能夠快速的定位。用戶在網(wǎng)上進(jìn)行的評(píng)論通常是一種情感的表達(dá),具有主觀性,因此
2、可以通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)評(píng)論文本的情感分類達(dá)到方便用戶檢索和分析信息。
本研究提出了一種基于經(jīng)典的情感詞典方法進(jìn)行分類,具體步驟為:通過(guò)爬蟲技術(shù)爬取網(wǎng)絡(luò)評(píng)論進(jìn)行保存;對(duì)文本進(jìn)行預(yù)處理,去除噪聲數(shù)據(jù);構(gòu)建情感詞典。但是由于基于情感詞典本身所存在的不足,針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公眾評(píng)論多源、數(shù)據(jù)海量、篇幅較短、形式多樣、信息量大、情感強(qiáng)烈的特點(diǎn),提出了基于深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的面向互聯(lián)網(wǎng)公眾短評(píng)論的情感分類方法。相對(duì)于傳統(tǒng)的情感分類方法,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在提取局
3、部特征上具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),并且它的強(qiáng)大之處還在于兩大特性:一是局部感知,二是參數(shù)共享。正因?yàn)檫@兩大特點(diǎn)使得我們?cè)谟?xùn)練的過(guò)程中可以大大減少訓(xùn)練參數(shù)。本文設(shè)計(jì)了一個(gè)8層的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)作為面向公眾短評(píng)論的情感分類器,使得在提取局部特征方面變得更為精確。該方法具體步驟如下:使用Word2Vec將評(píng)論文本轉(zhuǎn)化為詞空間向量;將二維矩陣文本轉(zhuǎn)化為灰度圖像格式;將圖片數(shù)據(jù)輸入基于深度卷積網(wǎng)絡(luò)的情感分類器中進(jìn)行訓(xùn)練學(xué)習(xí),有效防止過(guò)擬合的產(chǎn)生,使模型
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