APP缺陷问题评论分类方法研究 |
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引用本文: | 王延飞.APP缺陷问题评论分类方法研究[J].教育技术导刊,2018,17(9):59-63. |
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作者姓名: | 王延飞 |
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作者单位: | 昆明理工大学 信息工程与自动化学院,云南 昆明 650500 |
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摘 要: | 随着智能手机的普及,APP软件越来越流行,随之而来的是APP软件用户评论的增多。在数量极大的评论中,关于APP软件缺陷问题的评论是APP开发者最关心的。通过对APP评论的大量阅读和观察,发现APP软件缺陷问题是分散的。总结了7类缺陷问题,使用改进卡方统计和APP软件简介中的名词和动词作为特征选择思路,使用朴素贝叶斯算法对每个缺陷问题评论进行训练学习。用8 677条评论进行实验,结果表明该方法的准确率、召回率和F1值较高。该方法不仅减轻了人工标记APP缺陷问题评论的工作量,而且提高了分类准确度。
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关 键 词: | 朴素贝叶斯 APP评论 文本分类 |
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