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Lenguaje

versión impresa ISSN 0120-3479

Resumen

TAMAYO, Antonio; LONDONO, Julián Arias; BURGOS, Diego  y  QUIROZ, Gabriel. Analyse de sentiments dans des articles de presse en espagnol en utilisant des prédicats en tant que caractéristiques. Leng. [online]. 2019, vol.47, n.2, pp.235-267. ISSN 0120-3479.  https://doi.org/10.25100/lenguaje.v47i2.7937.

La prédiction automatique des façons d’agir des agents impliqués dans les tendances sociales ou économiques est un défi impératif de nos jours. Cependant, cette tâche s´avère difficile étant donné que les avis s’entendent dans des documents longs et complexes, tels que des articles de presse. Le présent travail évalue les prédicats de phrases en tant que caractéristiques pour déterminer systématiquement le point de vue de l’écrivain dans les articles de presse. Il s’agit de capturer la sémantique et la posture du texte en décodant des caractéristiques telles que l'attribut de phrases copulatives, le prédicat de phrases transitives, de syntagmes adjectivaux et la section de l'article. En supposant que ces fonctionnalités soient suffisamment informatives pour modéliser la sémantique du texte, chaque séquence de mots est désambiguïsée et une valeur de sentiment est attribuée à l'aide de règles de pondération. Différentes expériences ont été réalisées à l'aide de SentiWordNet et de ML-Senticon afin de déterminer l’avis des mots. Les vecteurs de fonctionnalités sont construits de façon automatique pour alimenter une base de données testée à l'aide de deux algorithmes d'apprentissage automatique. Une efficacité de 69% a été obtenue avec un SVM à noyau gaussien et une stratégie de sélection des fonctionnalités. Ce score a dépassé la base de référence de la technique «bag of words» dans 12%. Ces résultats sont prometteurs compte tenu du fait que l'analyse des sentiments est effectuée sur des documents très complexes en espagnol.

Palabras clave : analyse des sentiments; caractéristiques linguistiques; sociopolitique; articles de presse; machines à vecteurs de support; Naïve Bayes; réduction des dimension.

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