快速分析网络食品安全问题的歧义性的若干关键技术研究

基本信息
批准号:61303214
项目类别:青年科学基金项目
资助金额:23.00
负责人:刘金硕
学科分类:
依托单位:武汉大学
批准年份:2013
结题年份:2016
起止时间:2014-01-01 - 2016-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:邓娟,李亚波,张智,洪亮,周峥,张云璐,甘琳,余伟
关键词:
歧义分析食品安全多粒度并行
结项摘要

Online public opinion is a major part of content security in the Internet. The monitor and analysis of online public opinion is of great important significance. A major content of this research is recognizing feature words of security information in food industry, to achieve exact monitor and analysis of security information in food quality, by using a multilevel parallel frame named NPO-OA. Another major content is presenting a flexible multilevel parallel method to improve the efficiency of obtaining online public opinion and opinion analysis. Meanwhile, this research puts forward an optimized technology to discriminate proper noun based on syntactical structure of labled sentences of sliced context. We also present a disambiguation method for feature words based on specific evaluation function, to promote the efficiency of obtaining online public opinion and the accuracy rating of topic detection. This research aims at exploring the regular pattern of quickly determining the food security problem,using the internet opinion anlysisi techniques, and deleting the ambiguity of food security. Our research can set up the basement for quickly determining internet opionion, and accurately realize the trend anlysis.

网络舆情是网络内容安全的重要的研究内容,对网络舆情的监测与分析具有重要的理论研究意义。本系统以快速识别及析取食品领域质量安全信息特征词及其消歧方法的研究为内容,实现对食品质量安全信息的精确监测和分析,提出一个多级并行粒度的倾向性分析与食品安全消歧的快速分析的框架NPO-OA;通过灵活的多级并行粒度的并行方法,提高倾向性分析与食品安全问题消歧的效率;同时,设计基于文本切片的上下文句式模型训练,以实现专有名词快速识别和析取模型方法。以及基于特定评估函数实现的特征词消歧方法,提升网络舆情的获取的效率以及话题检测的准确度。本项目旨在探索基于网络舆情的食品安全分析问题时,快速明确食品安全问题,以及快速消除食品安全问题中的歧义性问题规律,为快速判断网络舆情信息与精确实现倾向性分析打下基础。

项目摘要

网络舆情是网络内容安全的重要的研究内容,对网络舆情的监测与分析具有重要的理论研究意义。项目设计完成了一个并行的网络舆情监控和食品安全领域歧义消除快与分析的框架;设计了网络食品安全的倾向性分析PMI-Bayes算法、基于深度神经网络模型的文本情感分类模型、文本情感倾向性分析bfsmPMI-SVM方法;同时,设计基于LDA的K-means算法在网络食品安全中的专有名词析取;食品安全领域的话题发现singlePass_LDA和品牌命名实体识别,以实现食品安全领域专有名词快速识别和析取;设计基于改进的TF-IDF和HMM以及SVM网络食品安全问题的歧义性消解、基于词向量与聚类过滤的敏感词近音变体识别方法、多语境下基于深度学习的敏感主题词共指消解模型、食品安全领域缩略语识别与还原,实现食品安全领域的消歧,提升网络舆情监控的效率以及话题检测的准确度。项目旨在探索快速消除基于网络的食品安全问题中歧义性问题规律、倾向性方法和专有名词析取方法,为快速判断网络舆情信息打下基础。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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