产品评论挖掘中特征同义词的识别
发布时间:2018-06-03 09:02
本文选题:产品评论挖掘 + 产品特征同义词 ; 参考:《中文信息学报》2016年04期
【摘要】:随着电子商务的飞速发展,电子商务网站上的各种产品评论数量也在飞速增长。如何从Web中大量存在的产品评论中挖掘出对消费者和生产厂商都有价值的信息,已经成为一个非常重要的研究领域。在产品评论中,用户往往会用不同的词语描述同一产品特征。识别这些产品特征同义词才能更好地进行观点汇总。该文经过对产品评论的分析,抽取了must-link和can-not-link两类约束,并使用约束层次聚类算法识别产品特征同义词。同时,比较了几种不同产品特征相似度计算方法的结果。实验结果表明,该文的方法在实际产品评论数据集上取得了较好的效果。
[Abstract]:With the rapid development of e-commerce, the number of product reviews on e-commerce websites is also increasing rapidly. How to extract valuable information for consumers and manufacturers from a large number of product reviews in Web has become a very important research field. In product reviews, users often use different words to describe the same product characteristics. Identifying synonyms for these product features is a better way to aggregate ideas. Based on the analysis of product reviews, two kinds of constraints, must-link and can-not-link, are extracted, and the synonyms of product features are identified by constraint hierarchical clustering algorithm. At the same time, the results of several different product feature similarity calculation methods are compared. The experimental results show that the proposed method is effective on the actual product review data set.
【作者单位】: 河北大学数学与计算机学院;
【基金】:国家自然科学基金(61170039)
【分类号】:TP391.1
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