10.3772/j.issn.1000-0135.2016.009.007
线上商品评论有效性分类专业领域知识模型的构建研究
线上商品评论有效性分类领域知识模型的构建是商品评论有效性分类的一个重要基础性工作,其直接影响分类器的精度与召回率.以往的研究大多集中于情感词典的构建以及领域术语抽取工作,对于一种专门针对线上商品有效性分类的领域知识库的构建研究较少.本文提出了一种基于信息增益技术进行文本有效性分类领域知识模型构建的半监督方法,同时构建了商品领域停用词表.通过对Amazon、淘宝和京东商城iPhone系列手机评论数据利用Python语言进行有效性领域知识抽取和分类预测,实验结果发现该方法显著提高了评论有效性预测的精度.
信息增益、商品评论、有效性分类、领域知识模型
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TP3;I20
国家自然科学基金项目“大数据情景的outlier分析与异类知识管理研究”71571139;“24小时知识工厂的知识共享活动模型与服务支持系统研究”71171153;湖北省高等学校人文社会科学重点研究基地-企业决策支持研究中心项目DSS20150215 &DSS20150108
2016-12-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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946-954