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基于BERT和VADER规则的新能源汽车用户评论情感分析 被引量:1
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作者 程灿 赵敬华 《智能计算机与应用》 2025年第4期1-8,共8页
随着新能源汽车市场占有份额不断增大,从相关用户评论中挖掘用户需求及分析情感倾向十分重要,然而该领域评论复杂多样,常用的分析方法难以实现多维度、深层次的数据挖掘,提炼其真实情感仍然存在着不小的难度及挑战。针对以上问题,提出... 随着新能源汽车市场占有份额不断增大,从相关用户评论中挖掘用户需求及分析情感倾向十分重要,然而该领域评论复杂多样,常用的分析方法难以实现多维度、深层次的数据挖掘,提炼其真实情感仍然存在着不小的难度及挑战。针对以上问题,提出一种基于Transformer的双向编码(Bidirectional Encoder Representation from Transformers,BERT)和VADER规则的情感分析框架。该框架由BERT模型对用户评论情感倾向进行分类预测、VADER情感词库进行情感打分,并根据最终得分结果进行综合比较分析。该情感分析框架在爬取的“汽车之家”和“爱卡汽车网”的50520条用户评论数据集上表现出良好的情感分析效果,能准确识别用户情感并体现出不同新能源汽车品牌之间的区分度,可以为企业产品改进创新和用户选择产品时提供相关建议和参考价值。 展开更多
关键词 新能源汽车 用户评论 数据挖掘 情感分析 产品改进
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主题特征格分析:一种用户生成文本质量评估方法 被引量:10
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作者 钟将 张淑芳 +1 位作者 郭卫丽 李雪 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第9期2201-2206,共6页
本文设计了一种用户生成文本的质量分析框架.首先,基于主题分析构建商品类别主题特征集合.其次,利用主题特征与商品分类的强关联关系,构建形式化概念分析的形式背景,将分类-主题概念格化简并生成主题特征格,以此构建五个质量特征并生成... 本文设计了一种用户生成文本的质量分析框架.首先,基于主题分析构建商品类别主题特征集合.其次,利用主题特征与商品分类的强关联关系,构建形式化概念分析的形式背景,将分类-主题概念格化简并生成主题特征格,以此构建五个质量特征并生成质量评估模型.最后,在真实评论数据上的实验结果表明新方法具有更高预测精度. 展开更多
关键词 用户评论 质量评估 主题特征 主题特征格
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评论数据驱动的产品情感满意度预测模型构建 被引量:2
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作者 孙利 张硕 +2 位作者 覃忠志 吴俭涛 李江南 《包装工程》 CAS 北大核心 2023年第6期42-51,共10页
目的针对康养辅具产品多维设计要素与用户情感满意度的复杂映射问题,提出了一种基于评论数据的产品情感满意度预测模型。方法首先爬取样本评论数据,并利用LDA模型构建产品多维设计要素空间,同时对样本进行要素编码;其次对各样本对应的... 目的针对康养辅具产品多维设计要素与用户情感满意度的复杂映射问题,提出了一种基于评论数据的产品情感满意度预测模型。方法首先爬取样本评论数据,并利用LDA模型构建产品多维设计要素空间,同时对样本进行要素编码;其次对各样本对应的评论数据进行情感满意度分析,以获得情感满意度分值;最后通过BP神经网络构建情感满意度预测模型,结合K-fold交叉验证法测试模型可靠性。结果以康养辅具电动轮椅为例,通过30个样本数据集交叉验证后得到预测值与期望值的均方误差值为0.0441,表明该预测模型精度良好,具有较高的可靠性。最后利用该预测模型对104976个随机组合方案进行情感满意度计算,得出电动轮椅最佳组合方案。结论基于用户评论数据构建的产品情感满意度预测模型,能够有效建立产品多维设计要素与情感满意度间的匹配关系,辅助设计人员快速识别出用户情感满意度较高的多维设计要素组合,提高了设计方案决策的科学性。 展开更多
关键词 产品设计 康养辅具产品 多维设计要素 情感满意度 用户评论数据
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基于文本挖掘的在线用户追加评论内容情报研究——以京东商城手机评论数据为例 被引量:18
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作者 张艳丰 王羽西 +1 位作者 彭丽徽 刘亚丽 《现代情报》 CSSCI 2020年第9期96-105,共10页
[目的/意义]通过对在线用户追加评论文本内容进行挖掘,有助于电商企业掌握在线用户发布后续评论的普遍时间规律,可以根据追加评论内容特征属性来指导厂家进行商品改进以及辅助用户的购买决策行为。[方法/过程]从内容维度,通过语义特征... [目的/意义]通过对在线用户追加评论文本内容进行挖掘,有助于电商企业掌握在线用户发布后续评论的普遍时间规律,可以根据追加评论内容特征属性来指导厂家进行商品改进以及辅助用户的购买决策行为。[方法/过程]从内容维度,通过语义特征分析、情感特征分析、词频共现分析和时间特征分析对在线用户追加评论文本分别进行文本内容挖掘。[结果/结论]阐述了在线用户追加评论的内容情报特征及其与初始评论文本语义的关联与差异,揭示了在线用户追加评论行为时间滞后符合幂率分布特征。 展开更多
关键词 在线用户评论 追加评论 内容情报 文本挖掘 数据挖掘 电子商务 京东商城
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基于微博平台的用户评论数据采集
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作者 黄红桃 江盈锋 《科技创新导报》 2021年第14期132-135,139,共5页
微博的热点事件会产生大量评论数据,这些数据是进行舆情分析和网络水军识别等数据挖掘的基础。论文分析对比常用的网络爬虫技术和框架,分别使用Selenium框架和Json数据接口两种方法,采集新浪微博热点事件下的用户评论数据。一般网络爬... 微博的热点事件会产生大量评论数据,这些数据是进行舆情分析和网络水军识别等数据挖掘的基础。论文分析对比常用的网络爬虫技术和框架,分别使用Selenium框架和Json数据接口两种方法,采集新浪微博热点事件下的用户评论数据。一般网络爬虫技术多使用广度搜索,这里采用深度搜索,能够更精确地获得某个热点事件下的用户评论数据。 展开更多
关键词 数据挖掘 微博 用户评论 网络爬虫 SELENIUM JSON
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一种基于混合词特征表示的在线评论情感分析方法及应用 被引量:1
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作者 杨成伟 李希茹 祝翠玲 《软件导刊》 2023年第4期48-53,共6页
大数据给企业数字化运营管理带来了新的机遇,数据中蕴藏着用户真实的情感反馈,有利于企业及时掌握产品服务质量、调整企业营销策略、优化产品性能,对于提升企业竞争力、加速企业数字化转型极其重要。提出一种基于混合词特征表示(UBG)的... 大数据给企业数字化运营管理带来了新的机遇,数据中蕴藏着用户真实的情感反馈,有利于企业及时掌握产品服务质量、调整企业营销策略、优化产品性能,对于提升企业竞争力、加速企业数字化转型极其重要。提出一种基于混合词特征表示(UBG)的在线评论数据情感分类方法,利用情感大数据分类技术进行数据预处理、数据探索和情感建模,实现情感精准分类,再通过大数据可视化帮助管理决策者洞悉运营管理中存在的问题以制定解决方案。以R酒店数字化运营管理提升问题为例,建立基于混合词特征表示的多项式朴素贝叶斯情感分类模型,并结合所提方法开发原型系统,为企业运营科学管理、数字管理提供了一种新的思路和方法。 展开更多
关键词 数据驱动 情感分类 企业运营管理 在线评论 机器学习
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基于用户兴趣变化和评论的协同过滤算法研究 被引量:16
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作者 董晨露 柯新生 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第3期213-217,246,共6页
传统协同过滤算法中,随着用户和商品数量的日益增多,用户-项目评分矩阵越来越稀疏。针对这一问题,提出了一种基于用户兴趣变化和评论的协同过滤算法。该算法将用户评论和遗忘曲线引入传统协同过滤算法中,将评论文本作为商品特征描述文本... 传统协同过滤算法中,随着用户和商品数量的日益增多,用户-项目评分矩阵越来越稀疏。针对这一问题,提出了一种基于用户兴趣变化和评论的协同过滤算法。该算法将用户评论和遗忘曲线引入传统协同过滤算法中,将评论文本作为商品特征描述文本,使用主题模型计算商品主题特征,引入艾宾浩斯遗忘曲线来协同计算用户的评论分布及评论相似度。将用户评论相似度和用户评分相似度相结合,以得到最终的用户相似度,进而对商品评分进行预测。对网络爬取的真实数据进行验证,结果显示该算法能够在稀疏数据集上获得较好的推荐结果。 展开更多
关键词 协同过滤 稀疏数据集 主题模型 用户兴趣变化 评论相似度
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情感分析与数据驱动下面向产品迭代设计的用户画像及建模研究 被引量:2
8
作者 周艳杰 李耀辉 +1 位作者 王宇 王永胜 《工业工程》 2024年第2期74-86,共13页
针对传统产品设计耗时耗力、效率较低等挑战,提出了面向产品迭代设计的用户画像及建模研究,该方法能够有效地刻画用户对产品特征的态度,为企业进行产品迭代提供新的参考模式。首先,通过爬虫技术获取用户信息属性、在线用户评论信息属性... 针对传统产品设计耗时耗力、效率较低等挑战,提出了面向产品迭代设计的用户画像及建模研究,该方法能够有效地刻画用户对产品特征的态度,为企业进行产品迭代提供新的参考模式。首先,通过爬虫技术获取用户信息属性、在线用户评论信息属性,结合产品信息属性构建三维用户画像概念模型。基于产品特征本体,采用Word2vec技术和情感分析方法从用户关注度和质量满意度两个维度构建画像模型。然后,通过整体用户画像与产品细粒度特征画像,聚焦产品核心优势特征与待优化特征,采用K值法制定产品优化策略。最后,以某相机为例进行数据驱动下的产品迭代设计案例分析。结果表明,该方法能够有效挖掘用户核心需求,为商家快速迭代产品提供较优产品设计方案。 展开更多
关键词 在线评论 用户画像 产品迭代 数据驱动 情感分析
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数据驱动的在线消费用户需求分析研究 被引量:1
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作者 姜金致 曹恩国 《设计》 2023年第22期107-111,共5页
探索数据驱动的在线消费用户需求分析创新框架。基于数据驱动用户需求分析方法,以消费资源分类为标准指导评论数据分类处理与统计分析,通过数学期望和单位概率评价计算用户满意度,挖掘各类消费资源的用户需求和的改进优先级,最后以One ... 探索数据驱动的在线消费用户需求分析创新框架。基于数据驱动用户需求分析方法,以消费资源分类为标准指导评论数据分类处理与统计分析,通过数学期望和单位概率评价计算用户满意度,挖掘各类消费资源的用户需求和的改进优先级,最后以One cup胶囊咖啡机为例展开用户需求分析实例。得到服务、信息和商品类用户需求最需要改进。该用户需求分析创新框架为在线消费的用户评论数据挖掘提供可行的数据分析方法,实现用户需求更全面的挖掘。 展开更多
关键词 数据驱动 用户需求分析 在线消费资源 用户评论 胶囊咖啡机设计
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