作者:
原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
主要对跨领域中文评论句中的各个评价对象所对应的观点表达的情感倾向进行研究。在结合单一领域特别是产品领域中情感分类的常用算法以及结合跨领域评论观点表达的特殊性的基础上, 提出了基于词典资源和有监督机器学习这两种方法来对跨领域中文评论句进行情感分类, 探讨了跨领域中文评论在算法上与单一领域的异同, 同时对两种方法进行了比较。实验结果表明, 提出的方法具有较大的实用价值。
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文献信息
篇名 跨领域中文评论的情感分类研究
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 跨领域 情感分类 知网 有监督机器学习方法 支持向量机
年,卷(期) 2013,(3) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 736-741
页数 6页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2013.03.023
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张莉 南京大学计算机科学与技术系国家重点实验室 78 779 12.0 27.0
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研究主题发展历程
节点文献
跨领域
情感分类
知网
有监督机器学习方法
支持向量机
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
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