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评论文本情感分析现已成为自然语言处理的重要研究领域。 针对评论文本语法不规则、特征稀疏的问题,设计了一种针对评论文本的多特征融合的情感分类算法。 首先提出一种改进的情感规则方法;然后从规则方法中提取出有效信息,将每一个情感信息量扩展为多维向量,再融合一元词特征、句法特征以及依存词语搭配特征构成向量空间,形成更有效的融合特征模板;最后利用信息增益理论进行特征选择,作为支持向量机的输入对评论文本进行识别和分类,实现了机器学习方法与规则方法相融合。 以中文酒店评论数据集作为语料进行实验,结果表明该方法能让机器学习算法更加充分地利用规则特征,相比单纯地使用规则方法或机器学习方法,能够达到更好的分类性能,进一步提高分类精度。
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《基于多特征融合的评论文本情感分析》
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文件号:062700
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