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基于情感特征聚类的半监督情感分类
被引量:
23
1
作者
李素科
蒋严冰
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2013年第12期2570-2577,共8页
情感分类是观点挖掘的一个重要的方面.提出了一种基于情感特征聚类的半监督式情感分类方法,该方法只需要对少量训练数据实例进行情感类别标注.首先从消费者评论中提取普通分类特征和情感特征,普通分类特征可以用来训练一个情感分类器....
情感分类是观点挖掘的一个重要的方面.提出了一种基于情感特征聚类的半监督式情感分类方法,该方法只需要对少量训练数据实例进行情感类别标注.首先从消费者评论中提取普通分类特征和情感特征,普通分类特征可以用来训练一个情感分类器.然后使用spectral聚类算法把这些情感特征映射成扩展特征.普通分类特征和扩展特征一起通过训练得到另一个情感分类器.2个分类器再从未标签数据集中选择实例放入到训练集合中,并通过训练得到最终的情感分类器.实验结果表明,在同样的数据集上该方法的情感分类准确度比基于self-learning SVM的方法和基于co-training SVM的方法的情感分类准确度要高.
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关键词
半监督式学习
情感
特征
聚
类
情感
分
类
观点挖掘
WEB挖掘
数据挖掘
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职称材料
题名
基于情感特征聚类的半监督情感分类
被引量:
23
1
作者
李素科
蒋严冰
机构
北京大学软件与微电子学院
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2013年第12期2570-2577,共8页
基金
国家自然科学基金项目(61170002)
文摘
情感分类是观点挖掘的一个重要的方面.提出了一种基于情感特征聚类的半监督式情感分类方法,该方法只需要对少量训练数据实例进行情感类别标注.首先从消费者评论中提取普通分类特征和情感特征,普通分类特征可以用来训练一个情感分类器.然后使用spectral聚类算法把这些情感特征映射成扩展特征.普通分类特征和扩展特征一起通过训练得到另一个情感分类器.2个分类器再从未标签数据集中选择实例放入到训练集合中,并通过训练得到最终的情感分类器.实验结果表明,在同样的数据集上该方法的情感分类准确度比基于self-learning SVM的方法和基于co-training SVM的方法的情感分类准确度要高.
关键词
半监督式学习
情感
特征
聚
类
情感
分
类
观点挖掘
WEB挖掘
数据挖掘
Keywords
semi-supervised learning
sentiment feature clustering
sentiment classification
opinionmining
Web mining
data mining
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP391.4 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于情感特征聚类的半监督情感分类
李素科
蒋严冰
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2013
23
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职称材料
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