检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]智能技术与系统国家重点实验室,清华信息科学与技术国家实验室(筹),清华大学计算机系,北京100084
出 处:《江西师范大学学报(自然科学版)》2008年第2期127-131,共5页Journal of Jiangxi Normal University(Natural Science Edition)
基 金:国家重点基础研究(973)(2004CB318108);国家自然科学基金(60621062,60503064,60736044);“863”高科技(2006AA01Z141)资助项目
摘 要:针对某一类产品的文本倾向性分析成为了现在研究的热点.该文以搜索引擎的媒体报道为出发点,使用已有的情感词典集合,以及通过信息熵的方法从训练集合中提取特征词,采用贝叶斯分类方法对文本进行倾向性分析,将媒体新闻分为正面报道、负面报道和无倾向性3类,得到了比较理想的正确率.Text orientation analysis for a given kind of production becomes research hotspot now. This paper researches in media news on search engines, using sentiment dictionaries and feature words from training set through information gain method to analyze the orientation with Bayes classifier. The texts are classified as positive news,negative news and neutral news. The precision is perfect.
分 类 号:TP391.4[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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