트윗 텍스트 마이닝 기법을 이용한 구제역의 감성분석Sentiment Analysis of Foot-and-Mouth Disease Using Tweet Text-Mining Technique
- Other Titles
- Sentiment Analysis of Foot-and-Mouth Disease Using Tweet Text-Mining Technique
- Authors
- 채희찬; 이종욱; 최윤아; 박대희; 정용화
- Issue Date
- 2018
- Publisher
- 한국정보처리학회
- Keywords
- 텍스트 마이닝; 감성분석; 구제역; 트위터; 딥러닝; Text Mining; Sentiment Analysis; FMD; Twitter; Deep Learning
- Citation
- 정보처리학회논문지. 소프트웨어 및 데이터 공학, v.7, no.11, pp.419 - 426
- Indexed
- KCI
- Journal Title
- 정보처리학회논문지. 소프트웨어 및 데이터 공학
- Volume
- 7
- Number
- 11
- Start Page
- 419
- End Page
- 426
- URI
- https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/79028
- DOI
- 10.3745/KTSDE.2018.7.11.419
- ISSN
- 2287-5905
- Abstract
- 구제역으로 인하여 국내 축산업계 및 관련 산업분야는 매년 막대한 피해를 입고 있다. 구제역과 관련한 다양한 학술적 연구들이 현재 진행되고는 있으나, 구제역의 발병에 따른 사회적 파급효과에 관한 공학적 분석 연구는 매우 제한적이다. 본 연구에서는 구제역에 관한 일반 시민들의 감성적 반응을 텍스트 마이닝 방법론을 사용하여 분석하는 체계적인 방법론을 제안한다. 제안하는 시스템은 먼저, 트위터에 게시된 트윗 중 구제역과 관련된 데이터를 수집한 후, 딥러닝 기법을 사용하여 극성 분류 과정을 거친다. 둘째, 토픽 모델링의 대표적인 기법 중 하나인 LDA를 활용하여 트윗으로 부터 키워드들을 추출하고, 추출된 키워드들로부터 극성별 동시출현 키워드 네트워크를 구성한다. 셋째, 키워드 네트워크을 통해 구제역의 위기단계 구간별 사회적 파급효과를 분석한다. 사례 분석으로써, 2010년 7월부터 2011년 12월까지 국내에서 발생한 구제역에 관한 일반 시민들의 감성적 변화를 분석하였다.
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