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사용자의 정서 단어 분류에 기반한 정서 분류와 선택 방법
A Classification and Selection Method of Emotion Based on Classifying Emotion Terms by Users 원문보기

감성과학 = Science of emotion & sensibility, v.15 no.1, 2012년, pp.97 - 104  

이신영 (숭실대학교 미디어학과) ,  함준석 (숭실대학교 미디어학과) ,  고일주 (숭실대학교 미디어학과)

초록
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최근에 사용자에 의한 대량의 텍스트 데이터가 발생하면서 사용자의 정보, 의견 등을 분석하는 오피니언 마이닝이 중요하게 부각되고 있다. 오피니언 마이닝 중 특히 정서 분석은 제품, 사회적 이슈, 정치인에 대한 호감 등에 대한 개인적 의견이나 정서를 분석하여 긍정, 부정이나 행복, 슬픔 등의 정서를 분석하는 연구 분야이다. 정서 분석을 위해서 정서 차원 이론의 정서가와 각성 차원의 2차원 공간을 사용하고, 이 공간에서 정서가 분포하는 영역을 설정하여 매핑하는 방법을 사용한다. 그러나 기존에는 정서의 분포 영역을 임의로 설정하는 문제가 있었다. 본 논문에서는 이 문제를 해결하기 위해, 한국어 정서 단어 목록을 사용해 사용자 설문을 실시하여 2차원 상에 12개 정서의 분포를 구성하였다. 또한 2차원 상의 특정 정서 상태가 여러 개의 정서에 중첩되는 경우, 정서에 소속될 확률을 사용한 룰렛휠 방법을 사용하여 하나의 정서를 선택하는 방법을 제안하였다. 제안한 방법을 사용하여 텍스트에서 정서 단어를 추출하여 텍스트를 정서로 분류할 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, a big text data has been produced by users, an opinion mining to analyze information and opinion about users is becoming a hot issue. Of the opinion mining, especially a sentiment analysis is a study for analysing emotions such as a positive, negative, happiness, sadness, and so on analysi...

주제어

AI 본문요약
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* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 그러나 2차원의 특정 영역이 어떤 정서에 해당하는지에 대한 연구가 부족한 실정이다. 따라서 본 논문에서는 정서의 2차원의 각 영역에 해당하는 정서 분포를 사용자 설문을 통해서 구성하며 룰렛휠 방법을 사용하여 정서를 선택하는 방법을 제안한다.
  • 6처럼 중첩되어 있는 부분이 많기 때문에 하나의 정서를 결정하는 방법이 필요하다. 본 논문에서는 하나의 정서를 선택하기 위해서 확률을 기반으로 한 룰렛휠 방법을 제안한다. 룰렛휠 방법은 한 사건에 대해서 서로 다른 여러 개의 발생 확률이 있을 때, 항상 가장 높은 확률을 선택하는 것이 아니라 룰렛을 돌려서 선택하는 방법이다.
  • 이전 연구들에서 정서의 분포 영역을 임의적으로 결정한 것을 해결하기 위해서, 본 논문에서는 정서 단어를 사용자에게 분류하게 하여 정서를 분류하고 정서의 2차원 공간에서 정서가 분포하는 영역을 결정하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
정서 분석은 어떤 연구 분야인가? 이러한 오피니언 마이닝 중에서도 정서 분석 (sentiment analysis)은 제품, 사회적 이슈, 정치인에 대한 호감 등에 대한 개인의 의견이나 정서를 분석하여 긍정/부정이나 행복, 슬픔 등의 정서로 분석하는 연구 분야이다. 특히 SNS의 발달로 사용자들이 자신의 의견을 자유롭게 표출할 수 있게 됨에 따라 사용자의 정서 분석은 제품의 마케팅, 기업의 이미지 개선 등의 용도로 이용할 수도 있고 사회적 이슈나 정치인에 대한 의견 등에도 이용할 수 있으며 그 중요성이 점점 커지고 있다.
본 연구에서 정서의 분포 영역을 임의로 설정하는 문제를 해결하기 위해 제안한 방법은? 그러나 기존에는 정서의 분포 영역을 임의로 설정하는 문제가 있었다. 본 논문에서는 이 문제를 해결하기 위해, 한국어 정서 단어 목록을 사용해 사용자 설문을 실시하여 2차원 상에 12개 정서의 분포를 구성하였다. 또한 2차원 상의 특정 정서 상태가 여러 개의 정서에 중첩되는 경우, 정서에 소속될 확률을 사용한 룰렛휠 방법을 사용하여 하나의 정서를 선택하는 방법을 제안하였다. 제안한 방법을 사용하여 텍스트에서 정서 단어를 추출하여 텍스트를 정서로 분류할 수 있다.
오피니언 마이닝은 어떤 분야인가? 특히 트위터, 페이스북 등 사회 연결망 서비스(social network service; SNS)에서 발생하는 데이터의 양도 기하급수적으로 증가하고 있다. 오피니언 마이닝은 이러한 대량의 데이터 중에서 사용자의 쇼핑 정보, 구매 패턴 등 사용자 정보를 분석해서 제품에 대한 긍정/부정 등의 의견을 분석하여 마케팅 등에 활용하기 위해 의미 있는 사용자 정보를 추출해 내는 연구 분야이다. 특히 SNS의 발달과 함께 SNS나 웹 커뮤니티 등에서 발생하는 사용자의 실시간 의견 정보를 추출하는 것도 포함한다.
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