基于文本數(shù)據(jù)挖掘的微博情感分析與監(jiān)控系統(tǒng).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展,移動終端技術(shù)逐漸成熟,社交網(wǎng)絡(luò)已融入人們?nèi)粘I?,越來越多的網(wǎng)民在社交網(wǎng)絡(luò)上抒發(fā)個人情感、點評社會熱點等,社交網(wǎng)絡(luò)輿情分析有著至關(guān)重要的作用,受到學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的普遍關(guān)注。微博作為一種新型社交網(wǎng)絡(luò),為用戶提供了一種隨時隨地分享和獲取信息的新型網(wǎng)絡(luò)交流平臺,微博用戶數(shù)量逐年攀升,對微博數(shù)據(jù)進行情感分析,能夠挖掘出微博用戶對社會事件的觀點想法,追蹤事件的發(fā)展態(tài)勢,進而更有利于輿情監(jiān)控、謠言控制等工作的開展。

2、>  為了更好實現(xiàn)微博數(shù)據(jù)情感分析和輿情分析目標(biāo),本文對微博進行細粒度情感分析,將情感類別劃分為高興、喜好、悲傷、憤怒、厭惡、恐懼、驚訝這七種類別。通過分析微博情感研究現(xiàn)狀,并結(jié)合微博自身特性,本文提出了融合微博顯性和隱性特征的情感聚類方法,開發(fā)了微博情感分析與監(jiān)控系統(tǒng),主要研究內(nèi)容包括以下幾個方面:
  1)分析微博短文本特性,提出了微博顯性情感特征,主要包括微博自帶表情符號、情感詞,設(shè)計構(gòu)建了表情符號詞典與情感詞典,并擴展了網(wǎng)

3、絡(luò)詞語情感詞典,充分考慮微博顯性情感特征,將這些顯性情感特性進行頻繁挖掘,獲取的情感特征項可以更好地保留原始微博的情感特征。
  2)提出了基于頻繁項集語義隱性情感特征的聚類方法,充分考慮微博中語義這個隱性情感特征,首先基于顯性情感特征定義微博頻繁特征詞集,利用最大頻繁項集獲得初始情感簇;針對初始簇間存在文本重疊情況,提出基于短文本擴展語義隸屬度的簇間重疊消減算法,獲得完全分離的初始簇;根據(jù)簇語義相似度矩陣,給出凝聚式情感聚類方法

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