濱州SEO分享文章中關(guān)鍵詞的提取與拓展方法

2023-01-24    分類: 網(wǎng)站建設(shè)

在自然語言處理領(lǐng)域,處理海量文本文件的關(guān)鍵是提取用戶最關(guān)心的問題。無論是長文本還是短文本,我們都可以通過幾個(gè)關(guān)鍵詞來窺視整個(gè)文本的主題。同時(shí),無論是基于文本的推薦還是基于文本的搜索,對文本關(guān)鍵字的依賴性也很大。關(guān)鍵詞提取的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到推薦系統(tǒng)或搜索系統(tǒng)的最終效果。

因此,關(guān)鍵字提取是文本挖掘領(lǐng)域的一個(gè)重要組成部分。從文本中提取關(guān)鍵詞有三種方法:監(jiān)督、半監(jiān)督和無監(jiān)督。監(jiān)督關(guān)鍵字提取算法是將關(guān)鍵字提取算法構(gòu)造為兩類問題來判斷文檔中的詞或短語是否為關(guān)鍵字。由于這是一個(gè)分類問題,因此有必要提供標(biāo)記的訓(xùn)練預(yù)測。訓(xùn)練語料庫用于訓(xùn)練關(guān)鍵詞提取模型。根據(jù)該模型,對需要提取關(guān)鍵字的文檔的關(guān)鍵字提取算法進(jìn)行了半監(jiān)督。

構(gòu)造關(guān)鍵詞提取模型只需要少量的訓(xùn)練數(shù)據(jù),然后利用模型對新文本進(jìn)行檢查。關(guān)鍵字提取,手動(dòng)篩選這些關(guān)鍵字,并將篩選后的關(guān)鍵字添加到培訓(xùn)集以重新培訓(xùn)模型。無監(jiān)督的方法不需要手動(dòng)標(biāo)記語料庫。一些方法被用來尋找文本中更重要的詞作為關(guān)鍵字并提取關(guān)鍵字。監(jiān)督文本關(guān)鍵字提取算法要求人工成本高,現(xiàn)有的文本關(guān)鍵字提取主要采用無監(jiān)督關(guān)鍵字提取,適用性強(qiáng)。

文本關(guān)鍵字提取的過程如下:無監(jiān)督文本關(guān)鍵字提取流程圖無監(jiān)督關(guān)鍵字提取算法可分為三類:基于統(tǒng)計(jì)特征的關(guān)鍵字提取、基于詞圖模型的關(guān)鍵字提取和基于主題模型的關(guān)鍵字提取?;诮y(tǒng)計(jì)特征的文本關(guān)鍵字提取算法基于統(tǒng)計(jì)特征的關(guān)鍵字提取算法基于統(tǒng)計(jì)特征的關(guān)鍵字提取算法是利用文檔中的統(tǒng)計(jì)信息提取關(guān)鍵字。

一般情況下,文本經(jīng)過預(yù)處理得到候選詞集,然后通過特征值量化從候選詞集中獲得關(guān)鍵詞?;诮y(tǒng)計(jì)特征的關(guān)鍵詞提取方法的關(guān)鍵是采用何種特征值量化指標(biāo)。

目前常用的方法有三種:1、基于詞權(quán)的特征量化主要包括部分語音、詞頻、反向文檔頻率、相對詞頻、詞長等。2、基于詞位的特征量化方法是基于不同位置的句子對文獻(xiàn)的重要性不同的假設(shè)。通常,文章的前N個(gè)詞、后N個(gè)詞、開頭、結(jié)尾、標(biāo)題和引言都是有代表性的詞。這些詞可以把整個(gè)主題表達(dá)為關(guān)鍵詞。3、基于詞關(guān)聯(lián)信息的特征量詞的關(guān)聯(lián)信息是指詞與詞、詞與文獻(xiàn)的關(guān)聯(lián)程度,包括互信息、命中值、貢獻(xiàn)度、依賴度、tf-idf值等,這里有一些常用的特征值量化指標(biāo)。部分語音分詞和語法分析的結(jié)果?,F(xiàn)有的關(guān)鍵詞大多是名詞或動(dòng)名詞。

一般來說,名詞比言語的其他部分更能表達(dá)文章的主旨。然而,作為特征量化的指標(biāo),部分語音通常與其他指標(biāo)結(jié)合使用。單詞頻率表示單詞在文本中出現(xiàn)的頻率。一般來說,我們認(rèn)為一個(gè)詞在文本中出現(xiàn)的頻率越高,它就越有可能成為文章的核心詞。單詞頻率只是計(jì)算文本中出現(xiàn)的單詞數(shù)。然而,僅依靠詞頻獲得的關(guān)鍵詞具有很大的不確定性。對于長文本,德州信息推廣濰坊網(wǎng)站推廣,此方法將產(chǎn)生大量噪聲。

一般來說,詞的位置對詞有很大的價(jià)值。例如,標(biāo)題和摘要本身是作者總結(jié)的文章的主要思想,因此出現(xiàn)在這些地方的詞具有代表性,更容易成為關(guān)鍵詞。然而,由于每個(gè)作者都有不同的習(xí)慣、寫作方法和關(guān)鍵句子的位置,這也是一種非常廣泛的獲得關(guān)鍵詞的方法,通常不單獨(dú)使用?;バ畔⒑突バ畔⑹切畔⒄撝械囊粋€(gè)概念,是衡量變量相互依賴性的一個(gè)指標(biāo)。相互信息不限于實(shí)值隨機(jī)變量。

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