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摘要:
提出一种基于预聚类的潜在语义文献检索算法.首先,对待检索文档集进行预聚类,在潜在语义分析方法的基础上采用k-means聚类算法,寻找出各聚类簇的中心点;其次,在检索时,通过计算查询向量与各聚类簇中心点的相似度来进行检索.此方法有效解决了现有潜在语义文献检索算法在检索时需耗费大量时间计算查询向量与各文本向量之间的相似度的不足.另外还针对文献检索的特点,重新给出特征权重计算方法.实验结果表明,该方法缩短了检索的时间,提高了检索的效率.
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文献信息
篇名 基于预聚类的潜在语义分析模型文献检索研究
来源期刊 云南民族大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 潜在语义分析 文献检索 奇异值分解 k-means
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 信息与计算机科学
研究方向 页码范围 257-260
页数 4页 分类号 TP391.3
字数 3454字 语种 中文
DOI 12.3969/j.issn.1672-8513.2015.03.019
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 周卫红 云南民族大学数学与计算机科学学院 32 127 7.0 9.0
2 李迪 云南民族大学数学与计算机科学学院 7 11 2.0 3.0
3 和晓萍 云南民族大学数学与计算机科学学院 10 44 3.0 6.0
4 王米利 云南民族大学数学与计算机科学学院 7 10 2.0 3.0
5 马学松 云南民族大学数学与计算机科学学院 1 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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潜在语义分析
文献检索
奇异值分解
k-means
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
云南民族大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-8513
53-1192/N
大16开
中国昆明市一二·一大街134号
1992
chi
出版文献量(篇)
2286
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5
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8502
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