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基于半监督学习的微博情感分析

作者:陈珂; 黎树俊; 谢博情感分析半监督学习分类器集成

摘要:微博情感分析指利用微博文本进行情感的自动分类。在对大规模的中文微博短文本进行分类时,存在着耗时长和一致性差等问题。针对以上问题,论文采用基于多分类器集成的self-training的半监督情感分类方法。在小规模的情感标注样本的基础上,使用多个分类器参与分类预测,通过设置子分类器的情感贡献权重来得到分类的情感置信度,选出置信度高的样本来扩大训练集,更新训练模型,从而提高情感分类的效率和准确性。并于传统的半监督情感分析方法进行比较,实验证明,论文算法具有更高的效率和准确性。

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计算机与数字工程

《计算机与数字工程》(CN:42-1372/TP)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《计算机与数字工程》始终秉承:"坚持理论联系实际;坚持实事求是的学风;坚持以应用为主,提高与普及并重;坚持创新;坚持以刊登国内外计算机方面的新理论,新技术,新工艺,新成果研究为主;以学术性,技术性为办刊宗旨。

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