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Hebemo Anticipation

由 avichr 开发
HebEMO是一款用于检测现代希伯来语用户生成内容(UGC)情感极性和提取情绪的工具,基于独特的新冠相关数据集训练。
下载量 114
发布时间 : 3/2/2022
模型介绍
内容详情
替代品

模型简介

该模型能够识别希伯来语文本的情感极性(积极/中性/消极)和八种基本情绪(愤怒、厌恶、期待、恐惧、快乐、悲伤、惊讶和信任)。

模型特点

高性能情感分析
在情感极性分类任务中取得加权平均F1分数0.96的优异表现
多情绪识别
可识别八种基本情绪,多数情绪的F1分数在0.78-0.97之间
专业数据集
基于新冠期间以色列新闻网站评论构建的独特数据集,包含35万条句子
优于英语模型
性能表现优于已报道的最佳英语情感分析模型

模型能力

文本情感分析
情绪检测
希伯来语自然语言处理
用户生成内容分析

使用案例

社交媒体分析
新闻评论情绪监测
分析新闻网站用户评论的情感倾向和情绪反应
可识别愤怒、厌恶等负面情绪,帮助内容审核
市场研究
产品反馈分析
分析希伯来语用户对产品或服务的评价
准确区分积极、中性和消极评价