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La négation était prise en compte au mauvais endroit
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,3 @@
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import nltk
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import os
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from dataclasses import dataclass
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from vaderSentiment_fr.vaderSentiment import SentimentIntensityAnalyzer
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#Emplacements des fichiers contenants le lexique et les avis
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@@ -33,9 +30,11 @@ scoreWords.close()
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### Partie analyse d'avis ###
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file = open(reviewPath, "r", encoding='UTF-8')
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reviews = (file.read()).split('//')
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#liste (partielle) de mots-clé pertinents pour un musée
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keys=['attente', "d'attente", 'queue', 'patienter', 'patience', 'patient',
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'patients', 'patiente', 'patientes', 'file', 'files',
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@@ -60,10 +59,12 @@ keyWords = []
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#Score moyen d'un avis
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averageScore = 0
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vaderScore = {'neg': 0, 'neu': 0, 'pos': 0, 'compound': 0}
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SIA = SentimentIntensityAnalyzer()
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#Fonction de recherche d'un mot d'un avis parmis le lexique
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def search(word):
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if (len(word) != 0):
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@@ -86,7 +87,7 @@ def isNegative(sentence):
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vaderCriteria = ['neg', 'neu', 'pos', 'compound']
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for Review in reviews:
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def ReviewAnalyzer(review):
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reviewScore = 0
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#miniKey donne les mots-clé contenus dans l'avis en train d'être analysé
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@@ -98,11 +99,6 @@ for Review in reviews:
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sentences = Review.split('.')
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for sent in sentences:
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#Ces 3 lignes sont pour comparer avec le score de VADER
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score = SIA.polarity_scores(sent)
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for criteria in vaderCriteria:
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vaderScore[criteria] += score[criteria]
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#On découpe la phrase en une liste de mots
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sentence = list(e.strip(',.') for e in sent.split())
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for Word in sentence:
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@@ -113,15 +109,15 @@ for Review in reviews:
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#recherche d'un éventuel mot-clé associé à ce caractère positif/négatif
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if (temp != -1):
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#On change la valeur du score associé au mot-clé
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#si la phrase contient une négation
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if (isNegative(sentence)):
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temp[1] = -temp[1]
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for key in keys:
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if (key in sentence):
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#On change la valeur du score associé au mot-clé
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||||
#si la phrase contient une négation
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if (isNegative(sentence)):
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temp[1] = -temp[1]
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#Récupération des mots-clés déjà détectés dans tous les avis
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cles = list(e[0] for e in keyWords)
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@@ -139,14 +135,17 @@ for Review in reviews:
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#Mise à jour du score de l'avis
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reviewScore += temp[1]
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#Mise à jour du score moyen de tous les avis
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averageScore += reviewScore
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#Caractéristiques de l'avis analysé
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miniKey = set(miniKey)
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print("Mots-Clé: ", miniKey)
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print("Score: ", reviewScore)
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print('')
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return(miniKey, reviewScore)
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for Review in reviews:
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ReviewAnalayzer(Review)
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#Ces 3 lignes sont pour comparer avec le score de VADER
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score = SIA.polarity_scores(sent)
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for criteria in vaderCriteria:
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vaderScore[criteria] += score[criteria]
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averageScore /= len(reviews)
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print("Format: [[Mot-clé, score associé]]")
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