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摘要:
针对传统Web信息抽取的隐马尔可夫模型对初值十分敏感和在实际训练中极易得到局部最优模型参数,提出了一种最大熵和最大熵马尔可夫模型相结合的条件模型.该方法对输入的Web页面进行解析并构建HTML树,通过计算HTML子树结点的熵定位数据域,允许观察值表示任意重叠特征(像词、大写、HTML标记、语义)和定义状态序列给予观察序列的条件概率实现了Web信息抽取.实验结果表明,新的方法在精确度和召回率指标上比传统隐马尔可夫模型和最大熵马尔可夫模型具有更好的性能.
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文献信息
篇名 基于混合条件模型的Web信息抽取
来源期刊 郑州大学学报(理学版) 学科 工学
关键词 Web信息抽取 最大熵马尔可夫模型 条件模型 最大熵 隐马尔可夫模型
年,卷(期) 2008,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 52-55
页数 4页 分类号 TP391
字数 3050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 邹腊梅 南华大学计算机科学与技术学院 21 120 6.0 10.0
2 肖基毅 南华大学计算机科学与技术学院 43 178 7.0 11.0
3 朱道辉 南华大学计算机科学与技术学院 2 8 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
Web信息抽取
最大熵马尔可夫模型
条件模型
最大熵
隐马尔可夫模型
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
郑州大学学报(理学版)
季刊
1671-6841
41-1338/N
大16开
郑州市高新技术开发区科学大道100号
36-191
1962
chi
出版文献量(篇)
2278
总下载数(次)
0
总被引数(次)
9540
相关基金
湖南省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hunan Province
官方网址:http://jj.hnst.gov.cn/
项目类型:一般面上项目
学科类型:
论文1v1指导