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话题检测情感分析国内外研究现状

时间:2018-05-21 20:55来源:毕业论文
话题检测和跟踪技术、微博技术、情感分析最早都是源于美国和欧洲,国外学者对这几方面的研究有些已经比较的成熟,但是英语语系和中文语系在构词上有很大的不同,对于中文微博

话题检测和跟踪技术、微博技术、情感分析最早都是源于美国和欧洲,国外学者对这几方面的研究有些已经比较的成熟,但是英语语系和中文语系在构词上有很大的不同,对于中文微博分析和情感分析,相对于国外学者,我们在相关方面有很多研究还处于起步和初步研究阶段,还有很长的路要走。23120
Seo YW[5]使用Single-pass算法发现新的事件,此算法根据不同的文本处理次序,对其最后的结果有比较大的影响,而且此算法的实现比较简便。Florian Holz[6]等人提出了时间对主题的改变,其改变主要发生在基于时间片的材料选取,由此提出了相应的修改方法。杨丽英[7]在论文中发现了对时间和地点要素的重视,通过这些信息可以对新闻跟踪有很高的准确度。 Takeshi[8]等人通过对海地地震后的相关推特内容进行分析,提取出内容中的语义和位置的信息,进而提出报告地震的系统。周刚[9]等人通过改进Single-pass算法,井基于余弦相似度等,综合并组合组其他的相似度算法进行话题检测,取得了很好的效果。在微博数据获取领域中,廉捷[10]等人提出利用新浪微博API与传统网络爬虫相结合的方法获取微博数据。论文网
在情感分析研究方法上,现在使用的方法主要分为:一是采用情感词典与规则相结合的方法来进行情感分类;二是采用机器学习的方法,选择文本中的一些主要特征,通过标注训练集和测试集,使用朴素贝叶斯(Naive Bayes)、支持向量机(Support Vector Machine)等分类器来进行情感分类。 话题检测情感分析国内外研究现状:http://www.youerw.com/yanjiu/lunwen_16051.html
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