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基于特征选择和倾向分析联合优化的UGC情感自动识别方法

摘要:随着 Web2.0 思想观念及其技术的广泛应用,基于社交媒介的 UGC 对经济、政治、社会、军事、外交及其他方面都产生了重要的影响,基于 UGC 的情感倾向性自动识别研究具有重要的理论意义和实际应用价值。本研究针对当前情感倾向性自动识别中亟待解决的挑战性问题,研究并提出了基于特征选择和倾向分析联合优化的 UGC 情感倾向性自动识别方法。本研究将所提出的方法应用于实际的中文和英文、两类和五类 UGC 情感倾向性自动识别中。基于两种不同语言的语料库:中文豆瓣网电影评论文本和英文 IMDB 电影评论文本,本研究构建了基于特征选择和倾向分析联合优化的情感倾向性自动识别模型,并对该模型进行了检验。一系列的实验结果表明,本研究所提出并构建的基于特征选择和倾向分析联合优化的情感倾向性自动识别模型能够提高 UGC 情感倾向性自动识别的效果,从而说明了该模型对于中文和英文自动情感分析的有效性。

关键词:
  • 特征选择和倾向分析联合优化  
  • 情感分析  
  • 粒子群算法  
  • 用户产生内容  
作者:
李欣苗; 陈云
单位:
上海财经大学信息管理与工程学院; 上海200433; 上海财经大学金融学院; 上海200433; 上海市金融与技术重点实验室(上海财经大学); 上海200433
刊名:
管理工程学报

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期刊名称:管理工程学报

管理工程学报紧跟学术前沿,紧贴读者,国内刊号为:33-1136/N。坚持指导性与实用性相结合的原则,创办于1987年,杂志在全国同类期刊中发行数量名列前茅。