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非遗短视频用户信息需求特征及其参与行为研究——以“黄梅戏”短视频在线评论为例 被引量:16
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作者 徐孝娟 赵泽瑞 《现代情报》 CSSCI 2022年第8期74-84,共11页
[目的/意义]短视频作为非物质文化遗产传播最具影响力的新媒体平台,对其用户非遗信息需求特征、参与因素以及各因素对用户参与行为作用关系进行探索,有助于提升短视频情境下非遗文化用户参与体验,并推动短视频平台中非遗文化垂直内容的... [目的/意义]短视频作为非物质文化遗产传播最具影响力的新媒体平台,对其用户非遗信息需求特征、参与因素以及各因素对用户参与行为作用关系进行探索,有助于提升短视频情境下非遗文化用户参与体验,并推动短视频平台中非遗文化垂直内容的良好发展。[方法/过程]本研究选取“黄梅戏”非遗短视频为例,以用户热门评论内容及用户统计学特征信息作为数据基础,基于信息生态学理论和卷入度文献,利用扎根理论提取“信息人、信息、信息环境和信息技术”4个信息生态因子维度作为影响因素,感知卷入及认知卷入作为用户机体中介变量,线上行为和线上迁移线下行为作为结果变量,人口统计学特征中如地域、年龄等作为调节变量,挖掘了用户信息需求特征,共同构建了非遗短视频用户参与行为模型。[结果/结论]结果发现,本研究范畴逻辑与S-O-R理论框架具有一致性,各因素及作用关系有效拓展了S-O-R框架;其次,卷入度受信息人、信息维度影响最大,用户的非遗信息需求特征聚焦在“信息人—唱功实力”“信息—内容剧情”“信息环境—距离拟近”及“信息技术—社交互动”方面;且情感和认知卷入度对用户参与行为均产生积极影响,其中参与行为对情感卷入存在较大依赖;此外,非遗文化短视频呈现出特有的“虚—实”类情境应用属性,反应R维度的探究需突破影响因素均来自线上,实际线下因素,如线下打卡,同样具有效用影响。 展开更多
关键词 非物质文化遗产 短视频 用户评论 用户参与行为
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国外数据库出版商移动APP应用及用户评价分析 被引量:14
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作者 张苏闽 鄢小燕 谢黎 《图书馆杂志》 CSSCI 北大核心 2012年第6期56-61,共6页
调研了国外主要数据库商的移动APP应用现状,将其服务按内容分为科研、学习、工作型应用,和生活、事务型应用。从用户对其移动应用的评价中可看出,目前数据库商的多数应用得到了用户的认可,但在内容的深度以及应用的可用性上还有待提高... 调研了国外主要数据库商的移动APP应用现状,将其服务按内容分为科研、学习、工作型应用,和生活、事务型应用。从用户对其移动应用的评价中可看出,目前数据库商的多数应用得到了用户的认可,但在内容的深度以及应用的可用性上还有待提高。通过与图书馆移动服务的对比,认为图书馆应加强移动APP的开发,广泛借助数据库出版商的移动服务平台开展移动图书馆服务,深化信息的组织,并根据目标用户的不同提供多样化、差异化的服务。 展开更多
关键词 国外数据库出版商 移动应用 用户评价
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基于IPA模型的乡村旅游景区游客满意度分析 被引量:10
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作者 吴江 李秋贝 +1 位作者 胡忠义 刘洋 《数据分析与知识发现》 CSCD 北大核心 2023年第7期89-99,共11页
【目的】基于在线评论构建游客满意度分析框架,为乡村旅游的可持续发展提供新的研究视角。【方法】围绕游客对景区的评论数据,构建基于IPA模型的游客满意度分析框架,采用无监督方法抽取游客对于景区的细粒度属性观点,并基于SnowNLP和XGB... 【目的】基于在线评论构建游客满意度分析框架,为乡村旅游的可持续发展提供新的研究视角。【方法】围绕游客对景区的评论数据,构建基于IPA模型的游客满意度分析框架,采用无监督方法抽取游客对于景区的细粒度属性观点,并基于SnowNLP和XGBoost分别评估游客对不同属性的感知情感及感知重要性,进而采用IPA模型对景区属性的满意度进行分析。【结果】实证分析表明,所构建的满意度分析框架可以识别出用户观点,并分析不同属性的满意度。其中,案例地宏村景区的优势属性包括自然风光和娱乐,可作为景区重点宣传内容,而消费感知、商业化以及旅游服务属于重点改进属性,此外,客流量、餐饮、基础设施以及景区管理作为低优先级发展选项,在资源充足的情况下可进行有序改进。【局限】实验数据集在评分上存在数据不均衡问题。【结论】根据案例地游客满意度分析结果,探讨了促进景区可持续发展的管理和营销策略,为旅游领域相关问题提供了新思路。 展开更多
关键词 用户评论 乡村旅游 游客满意度 IPA模型
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基于网络爬虫的用户评论数据分析 被引量:10
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作者 瞿娟 郁舒兰 《智能计算机与应用》 2020年第10期170-173,共4页
互联网的繁荣改变了人们的消费方式,网络购物愈来愈多,用户评论也随之增多。用户评论中不仅仅包含着产品的反馈信息,还蕴藏着产品改进的需求。因此,利用网络爬虫和文本分析技术研究电商平台的商品评价中的用户需求具有很重要的现实意义... 互联网的繁荣改变了人们的消费方式,网络购物愈来愈多,用户评论也随之增多。用户评论中不仅仅包含着产品的反馈信息,还蕴藏着产品改进的需求。因此,利用网络爬虫和文本分析技术研究电商平台的商品评价中的用户需求具有很重要的现实意义。本文以某购物网站中的一款折叠桌为例,对采集到的评论数据进行多角度分析,为家具企业掌握用户的消费习惯和行为特征,为产品的迭代以及更新提供一个有据可依的参照,最终制定更精准的营销策略。 展开更多
关键词 用户评论 网络爬虫 文本分析 家具
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面向用户评论的主题挖掘研究——以美团为例 被引量:7
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作者 曾金 张耀峰 +1 位作者 黄新杰 黄廷海 《情报科学》 CSSCI 北大核心 2022年第11期78-84,92,共8页
【目的/意义】从海量自助餐用户评论数据中抽取有效关键词构建主题和主题词,协助商家了解用户口碑,进而更好的改善餐饮行业的管理水平。【方法/过程】通过融合TF-IDF、TextRank和LMKE三种不同的关键词抽取方法获取最优关键词,再对抽取... 【目的/意义】从海量自助餐用户评论数据中抽取有效关键词构建主题和主题词,协助商家了解用户口碑,进而更好的改善餐饮行业的管理水平。【方法/过程】通过融合TF-IDF、TextRank和LMKE三种不同的关键词抽取方法获取最优关键词,再对抽取的关键词进行语义聚类、主题识别、主题词挖掘和主题权重计算,最后在采集的美团数据集上进行验证方法的有效性。【结果/结论】实验结果表明,三种关键词抽取方法的融合比单个关键词算法效要好,文本评论聚类后的主题分别是:味道、菜品、环境、服务、价格,主题的重要程度依次是:味道36.2%、服务22.9%、价格15.1%、环境13.6%、菜品12.2%。实验结果证实,通过该方法能够有效识别和构建主题及主题词,并计算出用户对于不同主题关注的重点内容,同时为餐饮行业主题及主题词挖掘和应用研究提供了一定的理论和技术基础。【创新/局限】提出一种半监督语义聚类的主题识别、主题词构建和主题权重评估方法;不足之处在于本次实验仅以武汉地区的美食自助餐评论为主,其构建的主题适用性范围有限。 展开更多
关键词 用户评论 关键词抽取 主题挖掘 聚类分析 主题权重计算
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基于用户评论的商品特征提取及特征价格研究 被引量:8
6
作者 文秀贤 徐健 《数据分析与知识发现》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第7期42-51,共10页
【目的】针对特征价格研究缺乏特征选取标准的现状,基于大规模用户评论,提出一种商品特征的挖掘与选取方法,对特征价格研究进行改进和延伸。【方法】提取用户评论的关键词,通过关键词聚类获取消费者显著偏好的商品特征,在此基础上建立... 【目的】针对特征价格研究缺乏特征选取标准的现状,基于大规模用户评论,提出一种商品特征的挖掘与选取方法,对特征价格研究进行改进和延伸。【方法】提取用户评论的关键词,通过关键词聚类获取消费者显著偏好的商品特征,在此基础上建立特征价格模型反映特征价格。为验证模型的科学性和有效性,以广州在售新楼盘为例进行实证研究。【结果】基于用户评论挖掘出7个消费者显著偏好的楼盘特征,以此建立的模型拟合优度达0.760, DW统计量为2.013,楼盘有价特征的用户偏好度和价格影响力的相关系数达0.989。【局限】实验数据来源仅局限于房地产网站。【结论】相比已有研究,基于用户评论选取特征构建的模型在拟合优度上有一定提高,能够较准确地评估商品价格,有效避免特征之间的多重共线性问题,还能延伸探究消费者的偏好理性,给企业和消费者行为提供一定的指导依据。 展开更多
关键词 特征价格 特征提取 用户评论 关键词 词向量
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面向用户评论的关键词抽取研究——以美团为例 被引量:7
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作者 张震 曾金 《数据分析与知识发现》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第3期36-44,共9页
【目的】通过自动从海量用户评论中抽取有效关键词,帮助用户和商家快速有效地发现有价值的信息,从而更好地为用户购买行为提供决策支持,为商家改善服务质量提供信息反馈。【方法】界定面向用户评论的关键词抽取的问题定义,从商家和用户... 【目的】通过自动从海量用户评论中抽取有效关键词,帮助用户和商家快速有效地发现有价值的信息,从而更好地为用户购买行为提供决策支持,为商家改善服务质量提供信息反馈。【方法】界定面向用户评论的关键词抽取的问题定义,从商家和用户两个角度提出面向用户评论的关键词抽取的评价准则;提出一种基于语言模型的用户评论关键词抽取方法(LMKE),采集美团网用户评论构建实验数据集,并与TF-IDF和TextRank两种关键词抽取方法进行对比。【结果】LMKE方法在P@5、P@10、P@20、n DCG@5、nDCG@10和nDCG@20的最高得分分别为0.7665、0.6701、0.6200、0.8187、0.7326和0.6743。【局限】实验仅以美团网武汉地区自助餐厅的所有用户评论为例,具有一定的局限性。【结论】相较于TF-IDF和TextRank,LMKE方法的效果更优,且在LMKE方法中基于区分度的策略能获得最优评价指标。 展开更多
关键词 产品推荐 用户评论 关键词抽取
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基于用户评论的潜在演化需求发现方法 被引量:7
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作者 倪瑜泽 彭蓉 +1 位作者 孙栋 赖涵 《武汉大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期347-355,共9页
由于在线用户评论具有数据量大、质量良莠不齐等特点,单纯依靠人工校读方法发现其中的演化需求耗时耗力,也无法满足以用户为中心的软件版本快速更新的需要,因此提出一种基于用户评论的潜在演化需求发现方法 DICM.该方法首先对预处理后... 由于在线用户评论具有数据量大、质量良莠不齐等特点,单纯依靠人工校读方法发现其中的演化需求耗时耗力,也无法满足以用户为中心的软件版本快速更新的需要,因此提出一种基于用户评论的潜在演化需求发现方法 DICM.该方法首先对预处理后的用户评论文本进行基于信息增益的特征选择,接着使用下采样来降低训练集与测试集的不平衡度,最后利用朴素贝叶斯分类器分类出潜在演化需求,以辅助需求工程师进行演化需求的抽取.对照实验结果表明,使用DICM方法发现的潜在演化需求可以有效辅助需求分析师进行演化需求的获取,减轻需求分析师工作量并减小个体差异.同时,获得了关于DICM方法的用户可接受性及未来改进方向. 展开更多
关键词 软件演化需求 用户评论 朴素贝叶斯分类器 下采样
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基于用户评论与Kano模型的开放式创新社区用户需求研究
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作者 涂瑞德 卜红娟 姚婷 《科技创新发展战略研究》 2024年第3期65-75,共11页
以花粉俱乐部网站为例,通过网络爬虫技术采集开放式创新平台用户网上留言与线上评论,运用K-means算法和Kano模型等方法,分析并界定用户对开放式创新社区的需求类型。结果发现,奖励制度、官方反馈属于兴奋型需求;服务、用户体验属于期望... 以花粉俱乐部网站为例,通过网络爬虫技术采集开放式创新平台用户网上留言与线上评论,运用K-means算法和Kano模型等方法,分析并界定用户对开放式创新社区的需求类型。结果发现,奖励制度、官方反馈属于兴奋型需求;服务、用户体验属于期望型需求;产品、互动属于基本型需求;广告、社区运营、发帖规范则属于无差异型需求。最后,根据需求类型的不同对开放式创新社区改进方向提出相关建议,以支持开放式创新社区进一步改进和优化。 展开更多
关键词 用户评论 开放式创新社区 KANO模型 用户需求
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基于联合情感的多任务谣言检测方法
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作者 马儀 邵玉斌 +2 位作者 杜庆治 龙华 马迪南 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期642-653,共12页
情感分析在社交媒体谣言检测中有重要作用,现有的谣言检测方法侧重于使用文章的情感特征,忽略了用户评论与文章的联合情感,单任务深度学习谣言检测方法缺少足够的标签数据导致准确率难以提升.为解决上述问题,基于谣言检测与联合情感检... 情感分析在社交媒体谣言检测中有重要作用,现有的谣言检测方法侧重于使用文章的情感特征,忽略了用户评论与文章的联合情感,单任务深度学习谣言检测方法缺少足够的标签数据导致准确率难以提升.为解决上述问题,基于谣言检测与联合情感检测两个任务的相关性,提出了多任务联合学习的谣言检测方法,在同一模型中实现联合情感检测以及谣言检测两个任务.首先,构建编码器提取文章及对应评论的语义特征并映射到同一语义空间,并通过注意力机制加权融合语义特征;其次,通过基于公共情感分类器与情感词典共同构建的情感提取网络提取文章与对应评论的情感特征;最后,将语义特征与联合情感特征融合后输入到两个共享损失函数的分类器中,分别得到谣言检测和联合情感检测的分类结果.实验结果表明,多任务模型的效果强于单任务模型,在公开的中文Weibo-16数据集、英文Twitter-15数据集上相较于对比方法中最好的方法,提出的模型在准确率上分别提升了3.5和2.9个百分点,F1值提高了3.1和3.9个百分点. 展开更多
关键词 谣言检测 用户评论 联合情感 多任务学习
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基于BTM和长文本语义增强的用户评论分类 被引量:2
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作者 关慧 宗福焱 曲盼 《计算机技术与发展》 2023年第7期181-187,共7页
用户评论分类是挖掘用户评论中的有用信息,为企业和用户提供有效信息的直接手段,但是用户评论类短文本具有特征稀疏、表达形式不规范、反馈的信息量少等特点,这使得传统分类算法对短文本分类的效果不佳。该文提出了一种融合词向量和BTM... 用户评论分类是挖掘用户评论中的有用信息,为企业和用户提供有效信息的直接手段,但是用户评论类短文本具有特征稀疏、表达形式不规范、反馈的信息量少等特点,这使得传统分类算法对短文本分类的效果不佳。该文提出了一种融合词向量和BTM主题模型,并以长文本辅助的短文本分类方法。首先,选取特定的长文本,利用LDA主题模型得到长文本的文档-主题分布,选取最大概率主题进一步挖掘该主题下的主题-词项分布,选取概率最大的前n个词项作为短文本的扩充词项并基于匹配规则对用户评论进行长文本语义增强;然后,将扩充后的短文本进行特征扩展,使用Word2vec和LSTM对用户评论进行训练得到词向量的编码特征;同时对用户评论短文本进行基于吉布斯采样的BTM主题模型构建,得到短文本的主题的概率特征;将词向量的编码特征与主题概率特征融合得到扩展后的文本特征,最后利用SVM(支持向量机)方法进行文本分类。对比其他分类方法,该分类方法在准确率、召回率、F-measure上表现均有提高。 展开更多
关键词 词向量 主题模型 用户评论 短文本扩展 长文本 支持向量机
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基于用户评论“主题-情感”耦合分析的MOOC质量表征研究
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作者 刘迎春 章震 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2024年第5期1432-1447,共16页
MOOC评论文本蕴含大量用户观点和情感信息,反应来自用户视角的MOOC质量诉求和质量满意度.文章构建了基于用户评论“主题-情感”耦合分析的MOOC质量表征模型,即基于LDA挖掘评论文本主题,表征MOOC的质量评估维度;基于BERT生成评论文本情... MOOC评论文本蕴含大量用户观点和情感信息,反应来自用户视角的MOOC质量诉求和质量满意度.文章构建了基于用户评论“主题-情感”耦合分析的MOOC质量表征模型,即基于LDA挖掘评论文本主题,表征MOOC的质量评估维度;基于BERT生成评论文本情感分类,表征MOOC质量的满意度和关注度,并以“中国大学MOOC”为例分析MOOC质量的表征结果.研究发现,不同学科类型的MOOC质量评估维度不同,不同MOOC在每个质量评估维度上的用户满意度和关注度不同,质量评估维度对MOOC质量有不同的显著性影响.文章提出的MOOC质量表征模型能泛化到具有用户评论的各种在线课程平台,能细粒度表征课程质量,为建设者设计和改进课程、学习者选择课程提供精准依据,服务优化MOOC建设和体验. 展开更多
关键词 用户评论 MOOC质量 质量表征模型 情感分析 主题挖掘
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数据驱动的在线消费用户需求分析研究 被引量:1
13
作者 姜金致 曹恩国 《设计》 2023年第22期107-111,共5页
探索数据驱动的在线消费用户需求分析创新框架。基于数据驱动用户需求分析方法,以消费资源分类为标准指导评论数据分类处理与统计分析,通过数学期望和单位概率评价计算用户满意度,挖掘各类消费资源的用户需求和的改进优先级,最后以One ... 探索数据驱动的在线消费用户需求分析创新框架。基于数据驱动用户需求分析方法,以消费资源分类为标准指导评论数据分类处理与统计分析,通过数学期望和单位概率评价计算用户满意度,挖掘各类消费资源的用户需求和的改进优先级,最后以One cup胶囊咖啡机为例展开用户需求分析实例。得到服务、信息和商品类用户需求最需要改进。该用户需求分析创新框架为在线消费的用户评论数据挖掘提供可行的数据分析方法,实现用户需求更全面的挖掘。 展开更多
关键词 数据驱动 用户需求分析 在线消费资源 用户评论 胶囊咖啡机设计
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一种基于混合词特征表示的在线评论情感分析方法及应用 被引量:1
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作者 杨成伟 李希茹 祝翠玲 《软件导刊》 2023年第4期48-53,共6页
大数据给企业数字化运营管理带来了新的机遇,数据中蕴藏着用户真实的情感反馈,有利于企业及时掌握产品服务质量、调整企业营销策略、优化产品性能,对于提升企业竞争力、加速企业数字化转型极其重要。提出一种基于混合词特征表示(UBG)的... 大数据给企业数字化运营管理带来了新的机遇,数据中蕴藏着用户真实的情感反馈,有利于企业及时掌握产品服务质量、调整企业营销策略、优化产品性能,对于提升企业竞争力、加速企业数字化转型极其重要。提出一种基于混合词特征表示(UBG)的在线评论数据情感分类方法,利用情感大数据分类技术进行数据预处理、数据探索和情感建模,实现情感精准分类,再通过大数据可视化帮助管理决策者洞悉运营管理中存在的问题以制定解决方案。以R酒店数字化运营管理提升问题为例,建立基于混合词特征表示的多项式朴素贝叶斯情感分类模型,并结合所提方法开发原型系统,为企业运营科学管理、数字管理提供了一种新的思路和方法。 展开更多
关键词 数据驱动 情感分类 企业运营管理 在线评论 机器学习
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基于特征规则的在线医疗社区用户评论观点挖掘与情感分析方法 被引量:4
15
作者 向菲 谢耀谈 《医学信息学杂志》 CAS 2018年第11期9-14,共6页
针对医院评价领域缺少大规模观点-情感语料库的情况,阐述国内外在线医疗社区知识共享以及基于特征的观点挖掘与分析研究现状,采用特征规则方法,基于补充情感词典,对在线医疗社区中用户关于医院的就医评价内容进行观点挖掘与情感分析并... 针对医院评价领域缺少大规模观点-情感语料库的情况,阐述国内外在线医疗社区知识共享以及基于特征的观点挖掘与分析研究现状,采用特征规则方法,基于补充情感词典,对在线医疗社区中用户关于医院的就医评价内容进行观点挖掘与情感分析并开展实证分析,结果显示该方法具有较好的挖掘效果。 展开更多
关键词 在线医疗社区 用户评论 观点挖掘 情感分析
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用户评论中基于事件图谱的代码质量分析
16
作者 张培园 姜瑛 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第24期147-154,共8页
对代码托管平台中的用户评论进行研究发现,用户评论中反映的代码质量信息可以帮助用户快速选择满足其需求的开源代码,并且可以帮助软件开发人员提高代码质量。但是当前研究存在代码质量信息提取不全面和不够准确的问题,为此提出一种基... 对代码托管平台中的用户评论进行研究发现,用户评论中反映的代码质量信息可以帮助用户快速选择满足其需求的开源代码,并且可以帮助软件开发人员提高代码质量。但是当前研究存在代码质量信息提取不全面和不够准确的问题,为此提出一种基于事件图谱的代码质量分析方法来对用户评论中的代码质量信息进行分析。构建代码质量层次图表示多方面的代码质量信息结构;对用户评论进行分析,构建针对代码用户评论的事件图谱;提出将事件图谱映射为代码质量层次图的方法;对代码质量层次图中的代码质量信息进行识别。实验结果表明,该方法在代码评论文本中识别代码质量信息的平均准确率为86.9%,因此该方法能够对代码质量信息进行有效识别和分析。 展开更多
关键词 代码质量 代码质量属性 用户评论 事件图谱
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基于双输入和BiLSTM-MHSA的评论文本方面情感分类方法
17
作者 王柳迪 马伟锋 +2 位作者 孙晓勇 王雨晨 毛思佳 《浙江科技学院学报》 CAS 2023年第5期412-420,共9页
【目的】针对方面情感分类输入类别在不同领域之间差异较大,汽车用户评论文本语义信息不全,语义特征难以提取等问题,提出基于双通道输入的并行双向编码表征(bidirectional encoder representation from transformers,BERT)双向长短期记... 【目的】针对方面情感分类输入类别在不同领域之间差异较大,汽车用户评论文本语义信息不全,语义特征难以提取等问题,提出基于双通道输入的并行双向编码表征(bidirectional encoder representation from transformers,BERT)双向长短期记忆多头自注意力模型的方面情感分类方法。【方法】首先采用了方面情感和方面抽取的双重标签进行标注;其次通过并行的方面抽取和方面情感分类任务通道,分别使用BERT、双向长短期记忆网络(bidirectional long and short-term memory networks,Bi-LSTM)及多头注意力机制(multihead self-attention,MHSA)提取更深层次的语义信息及近距离和远距离特征信息;最后采用条件随机场(conditional random field,CRF)分类器和Softmax分类器进行分类。【结果】在相关的汽车用户评论文本数据集和多语言混合数据集上,本研究提出的模型相较于主流的方面情感分类方法,具有同步抽取方面词和判断情感极性的能力,且有效提高了方面词抽取和方面情感分类的准确率和F_(1)值。【结论】本研究提出的模型更有利于汽车销售者分析用户评论,同时对识别用户评论文本的情感极性的研究也有一定的参考价值。 展开更多
关键词 方面词抽取 方面情感分类 多任务学习 用户评论
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基于扎根理论的民族博物馆旅游体验研究——以广西民族博物馆为例
18
作者 孙传明 高佳兴 许姣 《四川旅游学院学报》 2023年第5期34-39,共6页
通过爬取美团网、大众点评网与携程网中对广西民族博物馆的评论文本,运用扎根理论框架对其进行编码分析,揭示民族博物馆旅游体验形成的内在机理并提炼出相应的理论模型。研究表明:场馆因素、馆方因素、观展因素是影响民族博物馆旅游体... 通过爬取美团网、大众点评网与携程网中对广西民族博物馆的评论文本,运用扎根理论框架对其进行编码分析,揭示民族博物馆旅游体验形成的内在机理并提炼出相应的理论模型。研究表明:场馆因素、馆方因素、观展因素是影响民族博物馆旅游体验的三个方面,旅游者的旅游体验来源于个体对场馆呈现、馆方水平与观展感受的综合认知。因此,可通过塑造民族文化地标、聚焦民族风貌呈现、创新衍生服务业态、丰富数字展览形式等途径来提升民族博物馆旅游体验。 展开更多
关键词 民族博物馆 用户评论 旅游体验 扎根理论
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基于主题交互图的案件话题摘要
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作者 黄于欣 余正涛 +2 位作者 郭军军 于志强 高凡雅 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第4期1796-1810,共15页
从案件相关的话题评论中生成简短的话题描述对于快速了解案件舆情有着重要作用,其可以看做是基于用户评论的多文档摘要任务.然而用户评论中含有较多噪声且生成摘要所需的重要信息分散在不同的评论句中,直接基于序列模型容易生成错误或... 从案件相关的话题评论中生成简短的话题描述对于快速了解案件舆情有着重要作用,其可以看做是基于用户评论的多文档摘要任务.然而用户评论中含有较多噪声且生成摘要所需的重要信息分散在不同的评论句中,直接基于序列模型容易生成错误或不相关的摘要.为了缓解上述问题,提出一种基于主题交互图的案件话题摘要方法,将嘈杂的用户评论组织为主题交互图,利用图来表达不同用户评论之间的关联关系,从而过滤重要的用户评论信息.具体来说,首先从评论句中抽取案件要素,然后构造以案件要素为节点,包含案件要素的句子为内容的主题交互图;然后利用图Transformer网络生成图中节点的表征,最后生成简短的话题描述.在收集的案件话题摘要数据集上的实验结果表明,所提方法是一种有效的数据选择方法,能够生成连贯、事实正确的话题摘要. 展开更多
关键词 案件话题摘要 用户评论 主题交互图 案件要素 图Transformer网络
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一种基于自注意力机制的用户评论情感分类方法 被引量:4
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作者 潘雪 王祝先 +1 位作者 熊峰 杨英奎 《自动化技术与应用》 2021年第3期57-61,共5页
近年来,用户评论情感分类方法成为自然语言处理领域的重要研究内容。本文利用自注意力机制在文本中捕捉重要局部特征的优势,在没有外部语法信息的条件下自动学习上下文关系,并结合卷积神经网络模型TextCNN,提出一种基于自注意力机制的... 近年来,用户评论情感分类方法成为自然语言处理领域的重要研究内容。本文利用自注意力机制在文本中捕捉重要局部特征的优势,在没有外部语法信息的条件下自动学习上下文关系,并结合卷积神经网络模型TextCNN,提出一种基于自注意力机制的文本分类模型(TextCNN Attention,TextCNN-Att),TextCNN-Att模型结合了卷积神经网络中的卷积操作,但不对卷积结果进行Maxpoolling,而是对卷积结果进行Attention处理,然后对每一个Attention结果进行Softmax,从而实现对用户评论的情感分类。实验结果表明,TextCNN-Att在2018 AI全球挑战赛的数据集上的精确率为0.921,召回率为0.945,F1值为0.933。 展开更多
关键词 注意力机制 卷积神经网络 情感分类 自然语言处理 用户评论
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