基于评论文本情感分析的产品扩散建模与仿真,黄逸雨,江资斌,在线评论信息包含用户主观情感、购物体验等多重信息,可为企业产品改善与创新提供参考依据。本文构建基于文本评论挖掘数据的巴斯
2021-04-01 22:03:10 520KB 首发论文
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利用500万条微博语料对微博评论进行情感分析-附件资源
2021-04-01 17:15:56 23B
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本资源以IMDB电影评论情感分析为例,讲解了自然语言处理的基本知识,比如分词、词嵌入技术等。对于IMDB数据的下载、读取和处理也进行了详细的讲解。 本讲建模采用Keras进行,适用于TensorFlow2.1.里面包含可运行源代码,注释详细,PPT,数据。可以参考中国大学MOOC,深度学习应用开发,浙江大学城市学院的课程。
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用Python做数据商品情感分析(商品评论数据情感分析)-附件资源
2021-03-31 20:28:27 106B
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知网情感数据集,包含中英文多种数据
2021-03-31 18:01:29 85KB 情感分析
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情感极性词典,包含中文正负情绪词和否定词、程度副词。
2021-03-31 16:02:50 961KB 情感分析
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该数据集包括了四个领域的中文评论:笔记本电脑、汽车、相机和手机,评论属于 二分类 任务及正面或负面。可被用作于 自然语言处理 中情感分类任务
2021-03-30 21:17:54 106KB 情感分析 自然语言处理 nlp 分类算法
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Stanford Sentiment Treebank 是一个标准情感数据集,主要用于情感分类,其中每个句子分析树的节点均有细粒度的情感注解。 该数据集由斯坦福大学的 NLP 组发布,其中句子和短语共计 239232 条,相较于忽略单词顺序的大多数情绪预测系统,这套深度学习模型建立了基于句子结构 的完整表示。它可根据单词组成的短语判断情绪。 该数据集由斯坦福大学自然语言处理 组于 2013 年发布,相关论文有《Recursive Deep Models for Semantic Compositionality Over a Sentiment Treebank》。
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Code for Fine-grained Sentiment Analysis of User Reviews of AI Challenger 2018
2021-03-30 13:53:08 105KB Python开发-机器学习
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lstm情感分析代码
2021-03-30 10:26:22 13KB LSTM
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