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基于情感向量空间模型的歌词情感分析 被引量:21
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作者 夏云庆 杨莹 +1 位作者 张鹏洲 刘宇飞 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期99-103,共5页
音频信号在歌曲情感分析中难以奏效,所以该文提出以歌词作为歌曲情感分析的依据,采取基于情感单元的情感向量空间模型(s-VSM)进行歌词情感分析。该模型较好地解决了基于词汇的向量空间模型(w-VSM)在文本表示效率、歧义、情感功能和数据... 音频信号在歌曲情感分析中难以奏效,所以该文提出以歌词作为歌曲情感分析的依据,采取基于情感单元的情感向量空间模型(s-VSM)进行歌词情感分析。该模型较好地解决了基于词汇的向量空间模型(w-VSM)在文本表示效率、歧义、情感功能和数据稀疏性等方面的不足。同时,该文将情感词词频与Thayer二维情感压力模型相结合,提出了"轻松"、"压抑"之外的"复杂"、"含蓄"两类新的情感压力类别。实验证明:(1)s-VSM模型在歌词情感分类中优于传统方法;(2)四类情感压力模型对歌词情感分析很有帮助。 展开更多
关键词 计算机应用 中文信息处理 文本情感分析 情感向量空间模型 情绪压力
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基于情感向量空间模型的歌曲情感标签预测模型 被引量:7
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作者 李静 林鸿飞 李瑞敏 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2012年第6期45-50,58,共7页
音乐的情感标签预测对音乐的情感分析有着重要的意义。该文提出了一种基于情感向量空间模型的歌曲情感标签预测算法,首先,提取歌词中的情感特征词构建情感空间向量模型,然后利用SVM分类器对已知情感标签的音乐进行训练,通过分类技术找... 音乐的情感标签预测对音乐的情感分析有着重要的意义。该文提出了一种基于情感向量空间模型的歌曲情感标签预测算法,首先,提取歌词中的情感特征词构建情感空间向量模型,然后利用SVM分类器对已知情感标签的音乐进行训练,通过分类技术找到与待预测歌曲情感主类一致的歌曲集合,最后,通过歌词的情感相似度计算找到最邻近的k首歌曲,将其标签推荐给待预测歌曲。实验发现本文提出的情感向量空间模型和"情感词—情感标签"共现的特征降维方法比传统的文本特征向量模型能够更好地提高歌曲情感分类准确率。同时,在分类基础上进行的情感标签预测方法可以有效地防止音乐"主类情感漂移",比最近邻居方法达到更好的标签预测准确率。 展开更多
关键词 标签预测 特征降维 情感分类 情感向量空间模型
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采用情感特征向量的Twitter情感分类方法研究 被引量:7
3
作者 易顺明 易昊 周国栋 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2016年第11期2454-2458,共5页
面向公共媒体内容开展情感分析是分析公众情感的一项基础工作.经典的基于词频特征向量的特征提取方法,主要利用词频作为文本分类的依据,而词频与情感信息之间的关系并不紧密.提出一种采用基于情感特征向量的Twitter推文情感分类方法.该... 面向公共媒体内容开展情感分析是分析公众情感的一项基础工作.经典的基于词频特征向量的特征提取方法,主要利用词频作为文本分类的依据,而词频与情感信息之间的关系并不紧密.提出一种采用基于情感特征向量的Twitter推文情感分类方法.该方法首先通过对推文进行数据清洗、词形还原、词性标注和词汇向量化;其次,将单词匹配到情感词典中;最后,利用每个单词的正向情感、负向情感取值生成情感特征向量,通过MNB、SVM等机器学习方法训练模型,对推文的情感进行分类.实验结果表明采用情感特征向量的Twitter推文情感分类方法能够获得更佳的分类性能. 展开更多
关键词 推文 情感分类 情感词典 情感特征向量
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基于情感特征向量空间模型的中文商品评论倾向分类算法 被引量:2
4
作者 董祥和 《计算机应用与软件》 CSCD 2016年第8期319-322,328,共5页
为了能够快速有效地将中文商品评论识别为好评或差评,提出一种算法。针对不同类别的商品,预先根据其评论语料构建领域情感词典,评论文本与情感词典集匹配提取情感特征,构建情感特征向量空间模型SF-VSM(Sentiment Feature Vector Space M... 为了能够快速有效地将中文商品评论识别为好评或差评,提出一种算法。针对不同类别的商品,预先根据其评论语料构建领域情感词典,评论文本与情感词典集匹配提取情感特征,构建情感特征向量空间模型SF-VSM(Sentiment Feature Vector Space Model),解决传统的特征向量空间模型维数较高及特征选择误差问题。然后基于该模型结合改进的多项式朴素贝叶斯方法对评论进行情感倾向分类。实验结果表明,相比分别基于原始特征和基于χ2特征选取的朴素贝叶斯分类算法,该算法分类精度较高且分类速度快。 展开更多
关键词 中文商品评论 情感倾向 情感词典 情感特征向量空间模型 朴素贝叶斯分类
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基于语义相似度的情感特征向量提取方法 被引量:3
5
作者 林江豪 周咏梅 +1 位作者 阳爱民 陈锦 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2017年第10期296-301,共6页
针对现有情感特征在语义表达和领域拓展等方面的不足,提出了一种基于语义相似度的情感特征向量提取方法。利用25万篇sogou新闻语料和50万条微博语料,训练得到Word2vec模型;选择80个情感明显、内容丰富、词性多样化的情感词作为种子词集... 针对现有情感特征在语义表达和领域拓展等方面的不足,提出了一种基于语义相似度的情感特征向量提取方法。利用25万篇sogou新闻语料和50万条微博语料,训练得到Word2vec模型;选择80个情感明显、内容丰富、词性多样化的情感词作为种子词集;通过计算候选情感词与种子词的词向量之间的语义相似度,将情感词映射到高维向量空间,实现了情感词的特征向量表示(Senti2vec)。将Senti2vec应用于情感近义词和反义词相似度分析、情感词极性分类和文本情感分析任务中,实验结果表明Senti2vec能实现情感词的语义表示和情感表示。基于大规模语料的语义相似计算,使得提取的情感特征更具有领域拓展性。 展开更多
关键词 情感特征向量 语义相似度 情感 Word2vec
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基于互学习的多词向量融合情感分类框架 被引量:1
6
作者 曹柳文 周艳艳 +1 位作者 邬昌兴 黄兆华 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2022年第7期164-172,共9页
方面级情感分类是当前的研究热点之一,其目标是自动推断文本中特定方面的情感倾向。融合多种不同类型的词向量作为基于深度学习模型的输入,在该任务上取得了较好的效果。然而,通过直接拼接或门控机制等方式融合多种不同的词向量,不能充... 方面级情感分类是当前的研究热点之一,其目标是自动推断文本中特定方面的情感倾向。融合多种不同类型的词向量作为基于深度学习模型的输入,在该任务上取得了较好的效果。然而,通过直接拼接或门控机制等方式融合多种不同的词向量,不能充分发挥每种词向量的作用。为了解决这个问题,该文提出了一种基于互学习的多词向量融合情感分类框架,其目的是充分利用普通词向量、领域词向量和情感词向量中的信息,提高分类的性能。具体地,首先构建以三种词向量的融合作为输入的主模型,然后分别构建三个以单一词向量作为输入的辅助模型,最后基于互学习的方式联合训练主模型和辅助模型,以达到相互促进的效果。在三个常用数据集上的实验表明,该文提出框架的性能明显好于基准方法。 展开更多
关键词 方面级情感分类 互学习 领域词向量 情感向量 深度学习
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基于情感增强词向量的朝鲜语情感分析方法
7
作者 金国哲 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第9期2902-2906,共5页
现有的句子级情感分析方法把重点放在针对句子的语义及情感倾向建模上,忽略了词向量的情感倾向性信息。针对这一问题,提出一种情感分析方法 SE-LSTM,并将该方法应用于朝鲜语情感分析任务中。以句子片段的情感评分作为目标,训练多层神经... 现有的句子级情感分析方法把重点放在针对句子的语义及情感倾向建模上,忽略了词向量的情感倾向性信息。针对这一问题,提出一种情感分析方法 SE-LSTM,并将该方法应用于朝鲜语情感分析任务中。以句子片段的情感评分作为目标,训练多层神经网络,得到情感增强词向量,将之作为LSTM网络的输入,预测句子的情感分类。实验结果表明,与传统的LSTM或CNN模型相比,融合了情感增强词向量的LSTM模型将F1值分别提高了2.55个百分点和1.94个百分点。 展开更多
关键词 情感增强词向量 长短期记忆网络 朝鲜语 情感分析 自然语言处理
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基于弹幕情感分析的视频片段推荐模型 被引量:22
8
作者 邓扬 张晨曦 李江峰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第4期1065-1070,1134,共7页
针对传统的视频情感分析方法计算效率较低且结果不易解释等问题,提出一种基于弹幕文本的视频片段情感识别算法,并以此作为视频片段的推荐依据。首先对基于情感分析的视频片段推荐问题提出形式化描述。其次,通过构建基于隐含狄利克雷分布... 针对传统的视频情感分析方法计算效率较低且结果不易解释等问题,提出一种基于弹幕文本的视频片段情感识别算法,并以此作为视频片段的推荐依据。首先对基于情感分析的视频片段推荐问题提出形式化描述。其次,通过构建基于隐含狄利克雷分布(LDA)的弹幕词语分类,评估弹幕词语在视频片段中的多维情感向量,同时,根据视频片段之间的情感依赖关系推荐视频的情感片段。所提方法的推荐准确度比基于词频-逆文档频率(TF-IDF)的推荐算法提高了28.9%,相对于传统LDA模型提高了43.8%。实验结果表明所提模型可有效应用于信息繁杂的不规则文本情感分析。 展开更多
关键词 视频片段推荐 弹幕情感 主题模型 情感分析 情感向量
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基于模糊数学的音乐情感检索技术 被引量:4
9
作者 高友平 童名文 +2 位作者 张凯 野菊苹 陈林林 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2013年第6期233-237,共5页
如何以音乐的情感为检索关键词来准确地匹配检索算法是目前研究的热点问题之一。在此,以音乐情感的模糊性特征为基础,采用模糊数学理论和AV情感向量空间模型,提出了一种音乐情感模糊检索技术:将音乐情感进行量化处理的同时,也体现一首... 如何以音乐的情感为检索关键词来准确地匹配检索算法是目前研究的热点问题之一。在此,以音乐情感的模糊性特征为基础,采用模糊数学理论和AV情感向量空间模型,提出了一种音乐情感模糊检索技术:将音乐情感进行量化处理的同时,也体现一首音乐所包含的不同种类的情感;另外,同一情感类型的音乐能够按其隶属度值的高低进行智能排名,使人们能更准确地找到所需的音乐资源。通过对比实验,计算此检索方法的查全率、查准率和F值,相关度,C值、V值覆盖率和出新率等评价指标,从而证明了该检索算法的有效性。 展开更多
关键词 模糊数学 音乐情感 AV情感向量空间模型 查全率 查准率
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基于Sword2vect的中文在线商品评价情感分析 被引量:7
10
作者 厍向阳 杨瑞丽 董立红 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2020年第3期504-511,共8页
商品的在线评论情感分析已经成为一个热门的研究话题。为了更好地解决情感分析中词语的上下文信息和词语的情感信息缺失问题,提出了一种基于句子情感得分加权句向量的Sword2vect情感分析方法,对中文在线评价进行情感分析。首先用基于词... 商品的在线评论情感分析已经成为一个热门的研究话题。为了更好地解决情感分析中词语的上下文信息和词语的情感信息缺失问题,提出了一种基于句子情感得分加权句向量的Sword2vect情感分析方法,对中文在线评价进行情感分析。首先用基于词典的方法计算出评论句子的情感得分并对其进行预处理保证所有正向评论句子的情感得分为正,负向评论情感得分为负,用word2vect算法得到含有上下文信息评论的句子向量,然后用情感得分对句子向量进行加权得到情感句向量Sword2vect,用支持向量机算法对训练数据集进行训练得到模型,最后调用训练好的模型对测试数据集进行情感分析。采用基于情感得分加权的Sword2vect算法和word2vect词向量算法以及tf_idf特征词向量算法分别对京东手机在线评价以及谭松波酒店评价这2个数据集进行情感分析,从精确度、时间等方面进行比较。实验结果表明:基于情感得分加权的Sword2vect算法精确度较word2vect词向量算法精确度提升了10%~20%,相比于tf_idf特征词向量精度提升了20%~30%,Sword2vect算法的时间效率较其他2个算法也得到了较大的提升。 展开更多
关键词 情感分析 word2vect 支持向量 情感向量
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基于双向长短期记忆模型的网民负面情感分类研究 被引量:38
11
作者 吴鹏 应杨 沈思 《情报学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第8期845-853,共9页
网民负面情感在网络舆情情感分析中具有重要意义,但已有研究缺乏自动化识别海量短文本中网民负面情感的多分类方法。本文利用词嵌入技术学习词语的特征表示,通过增加文本的情感特征生成具有情感意义的词向量,并训练双向长短期记忆模型... 网民负面情感在网络舆情情感分析中具有重要意义,但已有研究缺乏自动化识别海量短文本中网民负面情感的多分类方法。本文利用词嵌入技术学习词语的特征表示,通过增加文本的情感特征生成具有情感意义的词向量,并训练双向长短期记忆模型得到网民负面情感识别模型,在判断网民情感极性的基础上,识别网民的愤怒、悲伤和恐惧三种负面情感,并结合案例数据与SVM、LSTM和CNN等模型进行对比分析。实验表明,具有情感语义的词向量比词向量更适合情感分析任务;利用双向长短期记忆模型可以得到较好的情感识别效果;判断网民情感极性基础上识别网民负面情感的分类方式优于直接判断网民的负面情感的方式。 展开更多
关键词 网络舆情 负面情感分析 情感向量 双向长短期记忆模型
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基于演化K-medoids方法的微博情感动态分析——以《穹顶之下》为例 被引量:2
12
作者 钱进宝 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2019年第3期155-159,165,共6页
[目的/意义]为了动态分析网民对微博热点问题的情感变化,提出了一种融合情感向量模型的演化K-medoids情感动态分析方法。[方法/过程]对评论文本进行分词、去噪,得到多个代表文本含义的实词;使用卡方统计法计算实词与文本类别的相关性,... [目的/意义]为了动态分析网民对微博热点问题的情感变化,提出了一种融合情感向量模型的演化K-medoids情感动态分析方法。[方法/过程]对评论文本进行分词、去噪,得到多个代表文本含义的实词;使用卡方统计法计算实词与文本类别的相关性,从而获取文本特征词;使用TF-IDF方法计算特征词权重,基于词语关联度建立了文本情感向量模型;将历史代价函数引入到K-medoids算法中,同时保证了相邻时段聚类结果的平滑性和同一时段聚类结果的优化性,从而得到演化的K-medoids动态算法;[结果/结论]以《穹顶之下》微博情感变化为例开展实例研究,结果表明演化K-medoids算法能够有效分析网民对热点事件的情感动态,克服了传统算法只能分析静态数据的缺陷,该结果可为政府有效进行舆情监控和疏导提供一定的参考和依据。 展开更多
关键词 微博热点 情感动态分析 演化K-medoids算法 文本情感向量模型 历史代价函数
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基于动态池化和注意力的文本情感极性分类 被引量:1
13
作者 杜梦豪 黄文明 +1 位作者 孙晓洁 邓珍荣 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第4期1126-1132,共7页
为提取到评论文本的深层次特征和关联特征,设计一种基于动态池化和注意力机制的情感极性分类方法。学习评论文本的两种表示向量,即情感向量和句法向量;将基于滑动窗口的注意力机制和卷积层相结合,采用该模型获取到包含文本上下文的关联... 为提取到评论文本的深层次特征和关联特征,设计一种基于动态池化和注意力机制的情感极性分类方法。学习评论文本的两种表示向量,即情感向量和句法向量;将基于滑动窗口的注意力机制和卷积层相结合,采用该模型获取到包含文本上下文的关联特征向量,实现向量之间的信息融合,解决向量特征表示无关的问题;基于动态池化层和注意力机制对特征重新加权,提取文本更高层次的抽象特征,其中,多次的动态池化操作学习到文本的深层次特征;采用softmax分类方法进行情感极性分类。实验结果表明,根据准确率、召回率和F值等衡量指标,基于动态池化和注意力机制的特征提取模型性能比普通的卷积神经网络和基于单注意力机制的卷积神经网络有明显的提高。 展开更多
关键词 句法向量 情感向量 动态池化 注意力模型 情感极性分类
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融合深度特征的Sword2vect商品在线评价情感分析 被引量:1
14
作者 厍向阳 杨瑞丽 《计算机应用与软件》 北大核心 2020年第6期212-217,共6页
商品在线评论情感分析已经成为一个热门的研究话题。为了更好地解决情感分析中词语的上下文信息、深度信息和情感信息缺失问题,提出一种融合深度特征的Sword2vect情感分析方法。用情感得分加权word2vect词向量得到含有上下文和情感信息... 商品在线评论情感分析已经成为一个热门的研究话题。为了更好地解决情感分析中词语的上下文信息、深度信息和情感信息缺失问题,提出一种融合深度特征的Sword2vect情感分析方法。用情感得分加权word2vect词向量得到含有上下文和情感信息的Sword2vect;基于注意力的长短期记忆神经网络得到深度特征AttBilstm;融合深度特征的Sword2vect进行情感分析。在深度学习框架tensorflow进行实验并与已有的方法在准确率、召回率、F1等评价指标上进行比较,验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 情感分析 word2vect 支持向量 情感向量 长短期记忆神经网络
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商品主观评论的情感细分类模型研究 被引量:3
15
作者 夏火松 朱慧毅 魏凤蕊 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2013年第2期117-120,92,共5页
在现有褒贬性情感分类的研究中,缺乏对商品具体属性情感倾向的分析。基于此,建立细分类模型,将情感分类分为初分类和细分类两个过程。初分类确定商品评论的整体情感倾向,根据初分类的结果对商品的各个属性再次进行情感分类,以确定具体... 在现有褒贬性情感分类的研究中,缺乏对商品具体属性情感倾向的分析。基于此,建立细分类模型,将情感分类分为初分类和细分类两个过程。初分类确定商品评论的整体情感倾向,根据初分类的结果对商品的各个属性再次进行情感分类,以确定具体属性的情感倾向。从而消费者无需阅读具体的文本评论,就可以全面直观地了解商品,缩短做出购买决策的时间,降低决策的复杂度。该模型可作为网上商品销售的一个扩展功能使用,并利用酒店评论文本检测了模型的有效性。同时,论文通过对四种经典的特征算法的测试,发现在情感细分类中互信息(Mutual Information,MI)达到了更高的准确度。 展开更多
关键词 商品主观评论文本挖掘情感细分类情感倾向分析支持向量机(SVM) 人工神经网络(ANN)
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基于改进模糊综合评价的电影情感分类 被引量:2
16
作者 林新棋 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2014年第2期161-165,196,共6页
为了提高电影情感分类精确度,以模糊数学理论为基础,建立电影底层特征和高层认知情感之间的关系,提出一种基于改进模糊综合评价的电影情感分类新算法。首先,选择了反映情感变化的场景亮度、镜头切换率和颜色能量作为视频场景底层特征,... 为了提高电影情感分类精确度,以模糊数学理论为基础,建立电影底层特征和高层认知情感之间的关系,提出一种基于改进模糊综合评价的电影情感分类新算法。首先,选择了反映情感变化的场景亮度、镜头切换率和颜色能量作为视频场景底层特征,介绍了相应的特征提取方法。其次,引入和改进模糊综合评价模型,并给出特征对情感的模糊隶属函数,建立了单因素评价矩阵。最后,对于不同情感,采用层次分析法确定底层特征之间的相对权重,根据改进的模糊综合评价模型计算出电影场景的情感模糊特征向量,用最大判决值和阈值原则确定待识别场景的情感类型。实验结果表明,所提出的算法能有效地提高电影场景的情感分类精确度。 展开更多
关键词 情感模糊特征向量 模糊综合评价 单因素评价矩阵 视频情感内容
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基于特征融合分段卷积神经网络的情感分析 被引量:11
17
作者 周泳东 章韵 +1 位作者 曹艳蓉 黄海平 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第10期3009-3013,3029,共6页
为解决文本情感分析任务中传统卷积神经网络模型存在没有考虑句子结构和过度依赖于所输入的词向量问题,提出一种基于特征融合的分段卷积神经网络模型(PF-CNN)。考虑句子的结构,分段池化提取句子的主要特征;利用词性特征与词向量融合的方... 为解决文本情感分析任务中传统卷积神经网络模型存在没有考虑句子结构和过度依赖于所输入的词向量问题,提出一种基于特征融合的分段卷积神经网络模型(PF-CNN)。考虑句子的结构,分段池化提取句子的主要特征;利用词性特征与词向量融合的方法,解决词向量无法区分同义词的问题。实验结果表明,与传统的文本卷积神经网络相比,PF-CNN模型在情感分析任务上,准确率、召回率和F1值等指标都有显著提升。 展开更多
关键词 自然语言处理 情感分析 卷积神经网络 情感向量 深度学习
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利用动态多池卷积神经网络的情感分析模型 被引量:4
18
作者 喻涛 罗可 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2018年第7期1182-1190,共9页
基于词向量的卷积神经网络方法在情感分析研究中取得了很好的效果。然而,该方法从上下文学习的语义词向量忽略了词语本身的情感极性,传统的卷积神经网络模型未考虑句子的结构信息。针对这两方面的不足,提出了一种基于情感词向量的动态... 基于词向量的卷积神经网络方法在情感分析研究中取得了很好的效果。然而,该方法从上下文学习的语义词向量忽略了词语本身的情感极性,传统的卷积神经网络模型未考虑句子的结构信息。针对这两方面的不足,提出了一种基于情感词向量的动态多池卷积神经网络情感分析模型,利用skip-gram模型和情感词典来训练情感词向量,并采用动态多池的策略来分割句子,保留了多个最大特征值。实验结果表明,动态多池卷积神经网络模型在情感分析任务上的准确率较机器学习模型和传统卷积神经网络模型都有显著提升。 展开更多
关键词 情感分析 深度学习 情感向量 卷积神经网络 动态多池
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视听觉情感语义相干及应用研究
19
作者 刘增荣 余雪丽 李志 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2012年第3期344-348,共5页
尝试了基于模糊逻辑来定义情感语义的语言值模型,通过收集用户情感数据,由心理学的认知实验建立了情感空间,并基于语言值模型定义了情感语义向量及其语义相干的运算法则,并通过设计情感语义相干的实验,验证了该方法符合情感认知的心理... 尝试了基于模糊逻辑来定义情感语义的语言值模型,通过收集用户情感数据,由心理学的认知实验建立了情感空间,并基于语言值模型定义了情感语义向量及其语义相干的运算法则,并通过设计情感语义相干的实验,验证了该方法符合情感认知的心理模式。 展开更多
关键词 情感语义 情感语义向量 语义相干 情感认知
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