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新浪微輿情與哈工大聯(lián)合推出情緒地圖標(biāo)注測試版

熱門標(biāo)簽:太原電銷 柳州電銷 濟寧電銷 呼叫中心系統(tǒng) 臨汾電銷 資陽電銷 搭建電銷機器人 六安電銷
1697 2017年6月29日,新浪微輿情和哈爾濱工業(yè)大學(xué)社會計算與信息檢索研究中心聯(lián)合推出了根據(jù)社會化大數(shù)據(jù)語義剖析的心情地圖測試版。到時,網(wǎng)民能夠登錄新浪微輿情官方網(wǎng)站實時查詢?nèi)魏侮P(guān)鍵字的 心情地圖。
心情地圖是指根據(jù)深度學(xué)習(xí)的語義感愛分類模型,在人類多見心情分類的基礎(chǔ)上,對社會化媒體文本大數(shù)據(jù)中的潛在心情進行區(qū)分和歸類計算,終究呈現(xiàn)為心情在時刻和空間維度上的散布。心情地圖測試版的上線,標(biāo)志著語義心情剖析在輿情剖析工業(yè)、乃至我國社會化大數(shù)據(jù)工業(yè)的初次正式使用。
心情地圖標(biāo)注的使用非常廣泛。輿情剖析是其間的一類典型使用,經(jīng)過對社會化媒體上網(wǎng)民所發(fā)布的文本內(nèi)容進行剖析,從而實時地對網(wǎng)民的心情、態(tài)度和觀念進行監(jiān)測,還能夠進一步與事情發(fā)現(xiàn)等使命相結(jié)合。除此之外,心情地圖在引薦體系、商品評論剖析等使命中也具有很強的有用性,在政務(wù)使用、品牌價值、商品質(zhì)量反應(yīng)、影視作品口碑剖析等范疇均具有較強的實際意義。 在技能上,心情地圖使用了根據(jù)深度學(xué)習(xí)的Word Embeddings、LSTM等NLP技能,對三元的傾向性分類模塊與六元心情分類模塊進行先后判別,混合使用了深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)機器學(xué)習(xí)辦法和詞典辦法。
語義感愛分類是自然語言處理中一項主要的使用,能夠分為兩大種類:感愛傾向性剖析與心情剖析。感愛傾向性指的是文本的感愛極性,例如活躍、消極或中性,目前國內(nèi)社會化大數(shù)據(jù)剖析范疇(包括輿情剖析范疇)中對語義的感愛判別,基本上都是根據(jù)感愛傾向性的判別,也就是說,一般僅分為正面、負(fù)面和中性3類。但是,在實際使用中,這種粗線條的感愛分類方式,明顯不能滿意用戶的精密化需要。例如,在一起重大災(zāi)禍?zhǔn)虑橹?,雖然 消極或負(fù)面的心情占主導(dǎo),但這種負(fù)面感愛中以憤恨為主、還是以哀痛為主,關(guān)于輿情態(tài)勢的判別成果區(qū)別就會很大,有關(guān)部分下一步的善后處理及言論引導(dǎo)作業(yè)側(cè)重點也會有所不同。而心情則指的是高興、憤恨、哀痛、驚駭、驚奇/吃驚等人類多見心情,更能反映大家的觀念和定見傾向。心情地圖恰是根據(jù)喜、怒、哀、恐、驚這五類多見心情加上中性的六元心情分類進行的心情剖析,關(guān)于社會化大數(shù)據(jù)來說,這種數(shù)據(jù)發(fā)掘更為精密和有用,從而更具使用價值。

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