SentimentMiner:微博情感分析与可视化

时间:2024-06-13 03:32:32
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文件名称:SentimentMiner:微博情感分析与可视化

文件大小:11.16MB

文件格式:ZIP

更新时间:2024-06-13 03:32:32

Java

情感矿工 微博(中文)情感分析与可视化 分析 分词和预处理 (基于HMM的监督学习)用于中文分词和标记 删除停用词 朴素贝叶斯分类器用于提取语音的有用部分以进行情感分类 特征提取 LDA模型将每个文档转换为概率向量 吉布斯抽样解决模型 回归模型 支持情绪极性和程度的SVR(支持向量回归) 网格搜索参数选择 出版物 李迪等。 “微博数据的情感分析。” 2014年,计算,通信和IT应用会议(ComComAp)IEEE。 IEEE,2014年。 可视化 主题分析 给定一个主题(关键字),返回所有相关的tweet及其情感,以彩色气泡表示。 气泡的颜色表示鸣叫的情感极性,而大小表示鸣叫的程度。 折线图中还显示了统计信息。 用户分析 给定用户,返回用户在特定时间发布的推文的计数和情感。 折线图和条形图用于显示结果。


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