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文檔簡介
1、Web2.0的興起吸引了越來越多的因特網(wǎng)用戶,電子商務和論壇在這一平臺上得到了長足的發(fā)展。在線購物網(wǎng)站和產(chǎn)品論壇中積累起海量的產(chǎn)品評論。產(chǎn)品的潛在用戶希望從中獲取有價值的產(chǎn)品體驗信息,從而為其購買決定提供參考,生產(chǎn)商和供應商也希望從中了解現(xiàn)有用戶的評價,從而有效地改善產(chǎn)品質量,提供更好的服務。
但是產(chǎn)品評論數(shù)量往往是驚人的,完整的閱讀這些數(shù)據(jù)難以實現(xiàn),而如果只瀏覽部分評論,往往又會陷入對產(chǎn)品的偏見。意見挖掘提出,針對這些產(chǎn)
2、品評論做基于特征粒度的總結,使得用戶既可以一目了然地了解到該產(chǎn)品各特征的評價,也可以只瀏覽自己感興趣的特征評價,從而大大節(jié)省了用戶時間,提高了用戶體驗。
本文著重解決產(chǎn)品特征與意見詞典的學習以及隱式特征的識別。首先基于添加了語法約束的關聯(lián)規(guī)則挖掘,學習出顯式特征與意見詞的識別規(guī)則,并將其運用于產(chǎn)品評論數(shù)據(jù)集上,提取出產(chǎn)品的顯示特征詞典和意見詞典,為進一步實現(xiàn)產(chǎn)品評論總結和情感分析提供依據(jù),然后利用已知的顯式特征和意見詞,采
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