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基于机器学习的中文微博情感分类研究
引用本文:张庆庆,刘西林.基于机器学习的中文微博情感分类研究[J].未来与发展,2015(4):59-63.
作者姓名:张庆庆  刘西林
作者单位:西北工业大学管理学院
基金项目:国家自然科学基金(71103138)
摘    要:在中文微博数据的文本情感分类任务中使用机器学习方法 ,为研究不同的特征集对情感分类准确率的影响,综合了一元词特征、句法特征、微博特征、基于评价对象特征、词典特征用于支持向量机分类器中,通过准确率、召回率、F指数比较分析不同特征组合对于分类性能的影响。所提方法用于微博数据中关于药品二甲双胍的评论文本,实验结果表明,一元词特征对文本情感分类的准确率高于其他单类特征,而在与句法特征、微博特征、基于评价对象特征、词典特征的综合使用得到了最高的分类精度。

关 键 词:微博  情感分类  机器学习  特征选择
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