基于層疊條件隨機場的情感分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著Web2.0技術(shù)的普及,電子商務(wù)平臺、微博、論壇還有第三方團購網(wǎng)站等等眾多開放平臺蓬勃發(fā)展,人民的參與度也越來越高。他們會在這些平臺上分享對商品的評價,這些評價性文本蘊含著評論者的情感信息,有著巨大的潛在價值,比如可以給公司的銷售決策提供支持,預測事態(tài)的發(fā)展等。
  文本情感分析,也叫意見挖掘,是專門用于對文本的情感信息進行分析、處理、歸納和推理的自然語言處理技術(shù)。情感分析主要研究方向包括情感信息分類、情感信息檢索和情感信息抽

2、取。本文的主要研究方向為細粒度情感信息抽取,具體的研究內(nèi)容為評價詞、評價對象的抽取以及評價詞的情感傾向預測。本文在對相關(guān)文獻資料的研究中發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有的情感信息抽取技術(shù)存在如下問題:
  1)評價對象中存在大量未登錄詞以及新興事物屬性,基于詞典及一般的基于統(tǒng)計的方法無法應對這些情況;
  2)評價詞的情感傾向歧義,同一個情感詞的情感傾向與它所在的上下文(尤其是評價對象)有關(guān),現(xiàn)有的方法中同時識別評價詞(包括情感傾向)和評價對象,

3、忽視了兩者的依賴關(guān)系。
  因此,本文提出一個基于層疊條件隨機場(CCRFs,Cascaded Conditional Random Fields)模型,用于實現(xiàn)評價詞、評價對象和評價詞情感傾向預測任務(wù)。該模型優(yōu)勢有:
  1)將評價詞、評價對象、評價詞情感傾向預測三個任務(wù)由3個具有先后順序、相互依賴的條件隨機場模型,較低的耦合度使得每個模型專注于實現(xiàn)一個功能;
  2)各層條件隨機場模型獨立存在,低層的模型的輸出在傳

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