基于主題特征的情感分類及推薦算法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著電子商務(wù)的發(fā)展,越來(lái)越多的人選擇使用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行購(gòu)物、娛樂(lè)、交流和工作。用戶往往需要花費(fèi)很多時(shí)間查找、瀏覽和挑選商品或服務(wù)。如何針對(duì)用戶的需求推薦產(chǎn)品與服務(wù)成為了產(chǎn)品和服務(wù)提供者必須解決的問(wèn)題。然而,傳統(tǒng)的推薦算法只單純分析產(chǎn)品和用戶之間的關(guān)系,沒(méi)有對(duì)評(píng)論文本進(jìn)行情感分析和處理,一定程度上影響著推薦效果的好壞。
  論文從情感分析及產(chǎn)品推薦兩個(gè)方面,實(shí)現(xiàn)向用戶更準(zhǔn)確地推薦產(chǎn)品。首先從中文文本整體含義的角度,采用文本主題模型LDA

2、,得到中文文本的主題分布。在進(jìn)行特征選擇和抽取時(shí),除了抽取短文本特有的特征外,考慮了短文本的主題特征,在保留半監(jiān)督學(xué)習(xí)框架下實(shí)現(xiàn)中文文本的情感分類。實(shí)驗(yàn)證明通過(guò)考慮中文短文本主題特征,文本情感分類準(zhǔn)確率比無(wú)文本主題特征的情感分類準(zhǔn)確率有一定提高。
  在對(duì)產(chǎn)品評(píng)論文本進(jìn)行情感分析和協(xié)同過(guò)濾基礎(chǔ)上,借鑒評(píng)分相似度的定義提出情感相似度,采用情感相似度和評(píng)分相似度結(jié)合的綜合相似度進(jìn)行近鄰用戶的評(píng)判與選擇,最終提出了基于情感分析的產(chǎn)品推薦

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