楼主: DL-er
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词典与机器学习方法相结合的维吾尔语文本情感分析 [推广有奖]

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DL-er 在职认证  发表于 2017-9-16 01:20:04 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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摘要:随着互联网整体水平的提高,大量基于维吾尔文的网络信息不断建立,引起了对不同领域的信息进行情感倾向性分析的迫切需要。该文考虑到维吾尔文没有足够的情感训练语料和完整的情感词典,结合机器学习方法和词典方法的优点,构建一个分类器模型LCUSCM(Lexicon-based and Corpus-based Uyghur Text Sentiment Classification Model),先用自己构建的维吾尔文情感词典对语料进行高质量的情感分类,分类过程中对词典进行递归扩充,再根据每条句子的情感得分,从词典分类的结果中选择一部分语料来训练一个分类器并改进第一步的分类结果。此方法的正确率比单独使用机器学习方法提高了9.13%,比词典方法提高了1.82%。

原文链接:http://www.cqvip.com/QK/96983X/201701/671634399.html

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关键词:机器学习 维吾尔语 学习方法 情感分析 相结合 维吾尔文 情感词典 情感分析 机器学习

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