[发明专利]一种行业评论数据细粒度情感分析方法有效

专利信息
申请号: 201410486635.7 申请日: 2014-09-22
公开(公告)号: CN104268197B 公开(公告)日: 2017-11-07
发明(设计)人: 邓攀;袁伟;余雷;闫碧莹;赵鑫;万安格 申请(专利权)人: 中科嘉速(北京)并行软件有限公司
主分类号: G06F17/30 分类号: G06F17/30;G06F17/27
代理公司: 北京永创新实专利事务所11121 代理人: 祗志洁
地址: 100190 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明是一种行业评论数据细粒度情感分析方法,用于互联网数据分析。本方法是获取电商行业商品的评论数据;对评论数据进行预处理;建立初始的行业情感词库,利用1‑gram和2‑gram分别计算词在不同情感极性下的分布;对评论数据进行中文分词;分别基于1‑gram、2‑gram构建的情感词库,使用联合情绪模型对词进行建模,获取词在不同情感分布下,属于不同主题的概率分布;利用上下文信息重新确定句子中情感词的情感倾向值;利用条件随机场进行命名实体识别,抽取评论特征,计算评论特征评价词的情感倾向值。本发明通过主题、情感两个维度计算评论词的情感,实现行业评论数据的细粒度情感分析,分析结果精度高且更加可解释。
搜索关键词: 一种 行业 评论 数据 细粒度 情感 分析 方法
【主权项】:
一种行业评论数据细粒度情感分析方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:获取电商行业商品的评论数据;步骤2:对评论数据进行预处理,包括:根据评论数据长度进行清洗,去除垃圾广告,去除评论数据中的网址,去除自动评论数据;将预处理后的评论数据用于下面步骤;步骤3:建立初始的行业情感词库,获得1‑gram构建的情感词库和2‑gram构建的情感词库;步骤4:对评论数据进行中文分词,去除停用词,获取词集合;步骤5:为词集合中的所有词建立和对应文档的索引,分别基于1‑gram构建的情感词库和2‑gram构建的情感词库,使用联合情绪模型对词进行建模,获取词在不同情感分布下,属于不同主题的概率分布;其中使用联合情绪模型对词进行建模具体是:对于每一个文档d,选择一个分布πd,πd所在的狄利克雷分布为Dir(γ);对于文档d下的每一个情感标记la,选择一个分布θd,la,θd,la所在的狄利克雷分布为Dir(α);对于文档d中的每一个词wi,选择一个情感标记lai和主题zi,lai定义为πd,zi定义为θd,la;从主题zi和情感标记lai所定义的词分布里面选择一个词wi定义为其中,超参数α和γ使用吉布斯抽样方法得到;步骤6:利用上下文信息重新确定句子中出现的情感词的情感倾向值;步骤7:利用条件随机场进行命名实体识别,抽取评论特征,对评论特征中的评价词进行统计,计算评价词的情感倾向值。
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