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面向中文微博的评价对象抽取方法研究

         

摘要

微博作为当前互联网信息快速传播与分享的新平台,具有信息量庞大、评论多样等特点.针对微博评论信息中的评价对象抽取,采用组块分析和词语位置特征对训练集中3 000条微博观点句的评价对象序列标注,利用条件随机场学习并识别评价对象的名称、属性及其他辅助信息,通过修改相关参数达到最优识别效果,并提出针对复杂观点句评价对象的提取算法.实验结果表明,对测试集中7 000条微博观点句进行评价对象的名称和属性的抽取,效果较好.

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