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Análisis de sentimientos a nivel de aspecto usando ontologías y aprendizaje automático

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Análisis de sentimientos a nivel de aspecto usando ontologías y aprendizaje automático

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Carlos Henríquez; Pla Santamaría, F.; Hurtado Oliver, LF.; Jaime Guzmán (2017). Análisis de sentimientos a nivel de aspecto usando ontologías y aprendizaje automático. PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL. (59):49-56. http://hdl.handle.net/10251/101450

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Título: Análisis de sentimientos a nivel de aspecto usando ontologías y aprendizaje automático
Otro titulo: Aspect-based sentiment analysis using ontologies and machine learning
Autor: Carlos Henríquez Pla Santamaría, Ferran Hurtado Oliver, Lluis Felip Jaime Guzmán
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] In this paper, we present an aspect-based sentiment analysis system that allows to automatically extract the characteristics of an opinion and to determine their associated polarity. The proposed system is based on a ...[+]


[ES] En este artículo se presenta un sistema de análisis de sentimientos a nivel de aspecto que permite extraer automáticamente las características de una opinión y determinar la polaridad asociada. El sistema propuesto ...[+]
Palabras clave: Análisis de sentimientos a nivel de aspecto , Ontologías , Máquinas de soporte vecetorial , Aspect-based sentiment analysis , Ontologies , Support vector machines
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL. (issn: 1135-5948 )
Editorial:
Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural
Versión del editor: http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/5492
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//TIN2014-54288-C4-3-R/ES/PROCESADO DE AUDIO, HABLA Y LENGUAJE PARA ANALISIS DE INFORMACION MULTIMEDIA/
info:eu-repo/grantAgreement/COLCIENCIAS//727/
Agradecimientos:
Este trabajo ha sido parcialmente subvencionado por el proyecto ASLP-MULAN: Audio, Speech and Language Processing for Multimedia Analytics (MINECO TIN2014-54288-C4-3-R y fondos FEDER). La estancia realizada, de enero a ...[+]
Tipo: Artículo

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