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杨震 (杨震.) (学者:杨震) | 赖英旭 (赖英旭.) (学者:赖英旭) | 段立娟 (段立娟.) (学者:段立娟) | 李玉鑑 (李玉鑑.)

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摘要:

文本对象所固有的多义性,面对短文本特征稀疏和上下文缺失的情况,现有处理方法无法明辨语义,形成了底层特征和高层表达之间巨大的语义鸿沟.本文尝试借由时间、空间、联系等要素挖掘文本间隐含的关联关系,重构文本上下文范畴,提升情感极性分类性能.具体做法对应一个两阶段处理过程:1)基于短文本的内在联系将其初步重组成上下文(领域);2)将待处理短文本归入适合的上下文(领域)进行深入处理.首先给出了基于NaiveBayes分类器的短文本情感极性分类基本框架,揭示出上下文(领域)范畴差异对分类性能的影响.接下来讨论了基于领域归属划分的文本情感极性分类增强方法,并将领域的概念扩展为上下文关系,提出了基于特殊上下文...

关键词:

舆情分析 短文本处理 遗传算法 误差分析 情感计算

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学计算机学院

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来源 :

自动化学报

年份: 2012

期: 01

卷: 38

页码: 55-67

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