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基于TextRank的文本情感摘要提取方法 被引量:8
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作者 荀静 杨玉珍 《计算机应用与软件》 北大核心 2018年第10期80-84,共5页
为了能够快速准确把握评论文本的核心情感内容,提出一种融合多特征的TextRank中文文本情感摘要方法。通过构建TextRank文本网络图,迭代计算得到句子权重;应用句子的情感特征和自身特征修正句子权重,生成粗文摘;提取情感摘要。实验结果表... 为了能够快速准确把握评论文本的核心情感内容,提出一种融合多特征的TextRank中文文本情感摘要方法。通过构建TextRank文本网络图,迭代计算得到句子权重;应用句子的情感特征和自身特征修正句子权重,生成粗文摘;提取情感摘要。实验结果表明,该方法能够有效地识别文本中的情感主题句,在ROUGE-1、ROUGE-2和ROUGE-W指标上均有不错的效果。 展开更多
关键词 特征融合 TextRank算法 图模型 情感摘要
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融合句子情感和主题相似性的中文新闻文本情感摘要 被引量:4
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作者 王玮 欧阳纯萍 +2 位作者 阳小华 罗凌云 刘志明 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2017年第12期3543-3546,共4页
新闻文本情感摘要是指通过提炼、浓缩而产生表达文本全局情感意见的摘要,旨在帮助人们快速获取文本的情感倾向。现有的文本摘要方法仅考虑主题及句子特征等因素,无法获取带有情感意见的文本摘要。针对这一问题,提出了融合句子情感和主... 新闻文本情感摘要是指通过提炼、浓缩而产生表达文本全局情感意见的摘要,旨在帮助人们快速获取文本的情感倾向。现有的文本摘要方法仅考虑主题及句子特征等因素,无法获取带有情感意见的文本摘要。针对这一问题,提出了融合句子情感和主题相似性的中文新闻文本情感摘要。首先,对文本中的句子进行情感标注;然后,在LexRank算法中加入情感信息计算句子相似度;最后,根据新闻标题的特殊性计算句子与标题的相似性,再综合以上步骤的结果得到最终的情感摘要。实验结果表明,在ROUGE-1、ROUGE-2和ROUGE-W三个指标上,该方法比传统的LexRank算法均有提升,证明了同时考虑情感信息和主题信息能够更加有效地生成体现文本主要观点、情感的情感摘要。 展开更多
关键词 情感摘要 句子情感 LexRank 句子特征 主题相似性
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基于改进情感关键句抽取的自动情感摘要技术 被引量:3
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作者 李宪毅 刘培玉 +2 位作者 朱振方 侯秀艳 刘祥哲 《计算机工程与设计》 北大核心 2016年第3期778-782,共5页
为解决现阶段文本情感摘要方法缺乏的问题,提出一种基于改进情感关键句抽取的情感摘要生成技术。利用TFISF抽取文章的关键词,分析句子包含关键词数量,采用情感词典对句子进行情感程度分析,通过余弦相似度考察句子与主题的相关性,实现情... 为解决现阶段文本情感摘要方法缺乏的问题,提出一种基于改进情感关键句抽取的情感摘要生成技术。利用TFISF抽取文章的关键词,分析句子包含关键词数量,采用情感词典对句子进行情感程度分析,通过余弦相似度考察句子与主题的相关性,实现情感关键句的抽取并应用到情感摘要中。实验结果表明,该技术考虑了句子中的关键词属性、情感属性以及主题相关性,能够提高情感摘要的准确率。 展开更多
关键词 情感关键句 主题相关性 情感摘要 句子权重 自动文摘
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基于有监督学习方法的多文档文本情感摘要 被引量:3
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作者 李艳翠 林莉媛 周国栋 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2014年第6期143-149,共7页
该文研究有监督学习方法在多文档文本情感摘要中的应用。利用从亚马逊中文网和亚马逊英文网上收集的产品评论语料,抽取文本内特征、PageRank特征、情感特征和评论质量特征,基于有监督方法进行多文档文本情感摘要抽取。实验结果表明有监... 该文研究有监督学习方法在多文档文本情感摘要中的应用。利用从亚马逊中文网和亚马逊英文网上收集的产品评论语料,抽取文本内特征、PageRank特征、情感特征和评论质量特征,基于有监督方法进行多文档文本情感摘要抽取。实验结果表明有监督学习方法比无监督学习方法在ROUGE值上有显著的提高,情感特征和评论质量特征均有助于文本情感摘要。 展开更多
关键词 情感摘要 评论质量 情感特征 有监督学习 最大熵分类器
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一种基于Opinosis图和马尔科夫随机游走模型的多文本情感摘要框架 被引量:3
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作者 康世泽 马宏 黄瑞阳 《电子学报》 CSCD 北大核心 2017年第12期3005-3011,共7页
针对在线文本情感摘要生成问题,本文提出了一种基于Opinosis图和马尔科夫随机游走模型的情感摘要框架.首先,该框架将原始文本转化为Opinosis图,并利用其挖掘出文本中的特征词,这些特征词可以用来对原始文本的句子进行分类;其次本文在基... 针对在线文本情感摘要生成问题,本文提出了一种基于Opinosis图和马尔科夫随机游走模型的情感摘要框架.首先,该框架将原始文本转化为Opinosis图,并利用其挖掘出文本中的特征词,这些特征词可以用来对原始文本的句子进行分类;其次本文在基于聚类的条件马尔科夫随机游走模型的基础上增加了情感层,改进后的模型可以判断同一聚类中各句子的情感倾向是否具有代表性并结合情感和聚类信息对句子进行排序.实验结果表明,本文提出的方法与基准算法相比在ROUGE(Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)值上具有明显提高. 展开更多
关键词 Opinosis图 马尔科夫随机游走模型 情感摘要
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基于评论质量的多文档文本情感摘要 被引量:2
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作者 林莉媛 王中卿 +1 位作者 李寿山 周国栋 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2015年第4期33-39,共7页
任务旨在对带有情感的文本数据进行浓缩、提炼进而产生文本所表达的关于情感意见的摘要,用以帮助用户更好地阅读、理解情感文本的内容。该文主要研究多文档的文本情感摘要问题,重点针对网络上存在的同一个产品的多个评论进行摘要抽取。... 任务旨在对带有情感的文本数据进行浓缩、提炼进而产生文本所表达的关于情感意见的摘要,用以帮助用户更好地阅读、理解情感文本的内容。该文主要研究多文档的文本情感摘要问题,重点针对网络上存在的同一个产品的多个评论进行摘要抽取。在情感文本中,情感相关性是一个重要的特点,该文将充分考虑情感信息对文本情感摘要的重要影响。同时,对于评论语料,质量高的评论或者说可信度高的评论可以帮助用户更好的了解评论中所评价的对象。因此,该文将充分考虑评论质量对文本情感摘要的影响。并且为了进行关于文本情感摘要的研究,该文收集并标注了一个基于产品评论的英文多文档文本情感摘要语料库。实验证明,情感信息和评论质量能够帮助多文档文本情感摘要,提高摘要效果。 展开更多
关键词 情感摘要 多文档 评论质量
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基于多特征融合的微博情感摘要方法
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作者 张佳明 王波 +2 位作者 席耀一 刘欣 田营 《信息工程大学学报》 2016年第2期218-224,共7页
是对微博文本的主题和情感信息进行抽取,归纳为带有情感倾向的总结性描述。已有的相关研究忽视或者不能准确得到话题的正面和负面情感摘要。针对该问题,提出一种基于多特征融合的微博情感摘要方法。首先,对语料进行预处理并统计语料中... 是对微博文本的主题和情感信息进行抽取,归纳为带有情感倾向的总结性描述。已有的相关研究忽视或者不能准确得到话题的正面和负面情感摘要。针对该问题,提出一种基于多特征融合的微博情感摘要方法。首先,对语料进行预处理并统计语料中的共现词对;然后,利用BTM模型挖掘文档中的隐含主题,计算语料和文档的主题概率分布;最后,利用该分布计算句子的主题相关度和情感特征权重,并抽取与话题相关度高且情感特征权重较大的句子形成正面和负面情感摘要。实验结果表明,相比传统方法,文章方法能够有效提高微博情感摘要的综合性能。 展开更多
关键词 微博 情感摘要 BTM模型 主题相关度 情感特征
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