“社会计算与情感分析” 栏目所有文章列表

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  • 张 瑜,李 兵,刘晨玥
    2015, 29(5): 143-152.
    摘要 (1051) PDF (4814 KB) (1129)
    社交媒体舆情监测是社交媒体分析的热点研究问题,学界和工业界取得了很多研究成果。但目前针对热门话题舆情监测研究中,往往只在整体上关注事件舆情趋势,而没有对事件内部不同的讨论主题进行分析。鉴于此,该研究将主题分类模型引入到舆情监测中来,并在此基础上,以时间为脉络进行面向主题的情感分析。并以“北京市单双号限行常态化”这一微博话题为例进行实证研究,通过各个时段 “北京市单双号限行常态化”这一微博话题群体情感倾向变化的分析,为舆情的监测提供对象和时点选择的参考建议。
  • 梁 军,柴玉梅,原慧斌,高明磊,昝红英
    2015, 29(5): 152-160.
    摘要 (1660) PDF (3051 KB) (1932)
    长短时记忆(long short term memory,LSTM)是一种有效的链式循环神经网络(recurrent neural network,R2NN),被广泛用于语言模型、机器翻译、语音识别等领域。但由于该网络结构是一种链式结构,不能有效表征语言的结构层次信息,该文将LSTM扩展到基于树结构的递归神经网络(Recursive Neural Network,RNN)上,用于捕获文本更深层次的语义语法信息,并根据句子前后词语间的关联性引入情感极性转移模型。实验证明本文提出的模型优于LSTM、递归神经网络等。
  • 宋洪伟,宋佳颖,付国宏
    2015, 29(5): 160-167.
    摘要 (940) PDF (851 KB) (928)
    该文提出一种基于词汇模糊集合的模糊推理机以识别汉语主观句。首先,根据主、客观词概念的模糊性,我们定义了两个相应的模糊集合,并在模糊统计方法下,利用TF-IDF从训练语料中获取隶属度函数。然后制定了两个模糊IF-THEN规则,并据此实现了一个模糊推理机以识别汉语主观句。NTCIR-6中文数据上的实验结果表明我们的方法具有一定的可行性。