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摘要:
针对基于传统层次聚类构建概念分类只能生成二叉树形式结果的限制,提出一种新的评论集概念分类构建方法.首先,使用主题模型对评论集进行描述,选出评论集中最具代表性的主题词作为候选概念词.接着,使用WordNet提取概念词间的语义关系,并计算概念词间的语义距离.最后,对概念词进行多路层次聚类,生成概念分类.此外,还提出一种新的概念分类构建性能评价标准,并使用该标准在用户评论数据集上将提出方法与基本层次聚类方法进行了比较,结果表明使用多路层次聚类的方法能够获得与目标概念分类更高的相似度.
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文献信息
篇名 基于多路层次聚类的商品评论数据概念分类构建
来源期刊 计算机研究与发展 学科 工学
关键词 概念分类 WordNet 层次聚类 文本挖掘 本体评价
年,卷(期) 2013,(z2) 所属期刊栏目 网络大数据分析
研究方向 页码范围 208-215
页数 8页 分类号 TP311
字数 7298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 陈根才 浙江大学计算机科学与技术学院 64 704 14.0 24.0
2 陈岭 浙江大学计算机科学与技术学院 48 269 9.0 14.0
3 吴勇 7 48 4.0 6.0
4 王敬昌 10 62 5.0 7.0
5 涂鼎 浙江大学计算机科学与技术学院 2 7 2.0 2.0
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文本挖掘
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研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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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)
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