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摘要:
通过分析英语新闻报道的特点,提出了一种基于词汇区分和位置特征相结合的特征项抽取算法.词汇区分是指将单词分为首字母是大写的单词和首字母不是大写的单词,位置特征利用新闻报道的倒金字塔式的结构特点决定单词的重要性.提出了一种基于多个特征项抽取算法融合的特征项权值计算方法,该方法认为被越多的特征项抽取算法选中的特征项越重要.提出了一种基于多数投票策略的双重过滤算法,对报道和话题是否相关进行两次过滤,大大降低了系统的误报率.实验表明提出的3种算法不但取得了很好的效果,而且具有很好的可扩展性.
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文献信息
篇名 基于查询向量的英语话题跟踪研究
来源期刊 计算机研究与发展 学科 工学
关键词 话题跟踪 词汇区分 多数投票策略 双重过滤 归一化检测开销
年,卷(期) 2007,(8) 所属期刊栏目 信息处理
研究方向 页码范围 1412-1417
页数 6页 分类号 TP391
字数 5100字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵华 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 30 597 12.0 24.0
2 赵铁军 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 123 1278 19.0 32.0
3 郑德权 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 31 356 9.0 18.0
4 于浩 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 22 480 10.0 21.0
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研究主题发展历程
节点文献
话题跟踪
词汇区分
多数投票策略
双重过滤
归一化检测开销
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机研究与发展
月刊
1000-1239
11-1777/TP
大16开
北京中关村科学院南路6号
2-654
1958
chi
出版文献量(篇)
7553
总下载数(次)
35
总被引数(次)
164870
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:http://www.863.org.cn
项目类型:重点项目
学科类型:信息技术
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