原文服务方: 科技与创新       
摘要:
web上越来越多的论文给我们提出了一个新的课题:如何检索满足需求的论文.传统的基于查询项匹配检索方法往往无法准确的检索出满足用户需求的论文.这里给出了一种基于概念的论文相似性检索方法,有效地改进了传统的论文检索方法.本文介绍了一种对论文关键词进行层次聚类的算法,首先把论文关键词聚类为概念,从而生成一个概念树,然后用概念向量表示论文,每篇论文对应一个概念子树.在相似性检索时,采用改进的余弦相似性方法,根据概念向量计算论文的相似性,把与给定论文最相似的论文返回给用户.用这种算法,能很好的对论文进行基于概念的相似性检索.
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文献信息
篇名 基于层次聚类的论文相似性检索
来源期刊 科技与创新 学科
关键词 论文检索 层次聚类 概念树 相似性检索
年,卷(期) 2007,(21) 所属期刊栏目 软件时空
研究方向 页码范围 246-248
页数 3页 分类号 TP393
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1008-0570.2007.21.100
五维指标
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
论文检索
层次聚类
概念树
相似性检索
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
科技与创新
半月刊
2095-6835
14-1369/N
大16开
2014-01-01
chi
出版文献量(篇)
41653
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202805
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