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一种基于时序分析用户会话情感趋势的表情符号推荐方法

摘要

一种基于时序分析用户会话情感趋势的表情符号推荐方法,通过发掘用户聊天记录来分析对话的情感值,以此构建表情符号在情感矩阵中的映射关系;利用情感字典分析对话历史记录计算情感关键词;通过情感关键词以及计算规则计算会话的21维情感向量;通过时间序列(ARMA/ARIMA)模型对用户当前对话情感向量的发展进行单步预测,并将预测结果从映射关系中通过最近邻算法(KNN)选取最接近用户情感趋势的表情组并生成推荐列表。根据本发明所提供的技术方案,用户在使用聊天工具时,能够及时准确的向用户推荐出符合当前用户情感与会话语境的表情符号,从而极大地方便了用户选择表情符号的复杂操作,提高了推荐覆盖率,也增强了用户体验。

著录项

  • 公开/公告号CN107729320B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-04-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西北大学;

    申请/专利号CN201710976797.2

  • 申请日2017-10-19

  • 分类号G06F40/30(20200101);G06F40/289(20200101);G06F16/36(20190101);G06F17/18(20060101);H04L29/08(20060101);

  • 代理机构61202 西安西达专利代理有限责任公司;

  • 代理人刘华

  • 地址 710069 陕西省西安市碑林区太白北路229号

  • 入库时间 2022-08-23 11:39:19

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