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摘要:
情感词典是文本情感分析的基础资源.利用表情符号明显的情感表达作用,提出一种基于种子表情符和SO-PMI算法结合的情感词典构建方法.选择44个情感明显、内容丰富的表情符号词作为种子情感集合.构建过程融合了TF-IDF值在词汇重要程度的度量作用,有效选择候选情感词集.基于SO-PMI算法,在大量语料中计算候选情感词汇与种子表情符号之间的情感共现信息,进而确定词汇的情感权值和极性.在500万条微博语料中,计算并构建情感词典SentiNet,共有情感词汇13814个,其中正向词汇6885个,负向词汇6929个.将SentiNet应用于微博文本情感分析任务中,实验结果表明,SentiNet能实现情感词的情感表示,并可应用于大规模的微博语料情感分析任务.该方法融合了情感词的重要度衡量优势和种子表情符号集的情感表达优势,证明了获得的情感权值有效.
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文献信息
篇名 基于表情符号的情感词典的构建研究
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 情感词典 情感词 情感权值 种子表情符号 SO-PMI TF-IDF
年,卷(期) 2019,(6) 所属期刊栏目 应用开发研究
研究方向 页码范围 181-185
页数 5页 分类号 TP391
字数 3985字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2019.06.037
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 阳爱民 广东外语外贸大学语言工程与计算实验室 35 618 11.0 24.0
5 周咏梅 广东外语外贸大学语言工程与计算实验室 25 466 10.0 21.0
9 林江豪 19 266 8.0 16.0
13 陈锦 12 199 4.0 12.0
17 顾也力 7 13 2.0 3.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
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情感词典
情感词
情感权值
种子表情符号
SO-PMI
TF-IDF
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
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