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摘要:
为了解决词频统计文本表示方法中词语间语义信息缺失的问题,在考虑文本中词语上下文语境和语义背景信息的基础上,提出了一种新的中文文本表示模型——文本语义图.该方法利用维基百科作为知识背景计算文本中实意特征词语的语义关联,将具有较强语义关系的词语合并成词包作为图的节点,节点权值用词包所包含词语的数目及词频计算;不同词包中词语间的上下文关系作为图的有向边,有向边权值用其邻接节点的最大权值表示.该模型在较大程度地保留文本中词语上下文信息的同时强化了词语间语义内涵.通过中文文本分类实验,文本语义图分类方法相对于支持向量机分类效率提升了7.8%,同时错误率减少了1/3,且表现出更好的稳定性.实验结果表明在文本分类应用中,文本语义图模型能够有效地表示文本内容.
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文献信息
篇名 面向文本分类的中文文本语义表示方法
来源期刊 西安电子科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 分类 知识表示 相似度 文本语义图
年,卷(期) 2013,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 89-97,129
页数 10页 分类号 TP391
字数 10937字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-2400.2013.02.015
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 陈平 西安电子科技大学软件工程研究所 149 1211 17.0 28.0
2 宋胜利 西安电子科技大学软件工程研究所 8 71 5.0 8.0
3 王少龙 西安电子科技大学软件工程研究所 1 29 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
分类
知识表示
相似度
文本语义图
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
西安电子科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-2400
61-1076/TN
西安市太白南路2号349信箱
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4652
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