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摘要:
术语归类研究对领域本体构建与特定领域词表扩展有十分重要的意义.该文针对中国知网概念知识元库中存在的术语归类错误问题,研究如何提高术语归类正确率.经分析发现术语具有释义文本短、所包含的能够区分术语类别的特征词较少的特点.该文提出一种基于释义扩展的术语归类方法,该方法引入了释义扩展思想,以搜索引擎为工具,获取术语相关的互联网知识,抽取查询结果的锚文本和摘要文本等内容扩展术语释义文本;采用向量距离算法计算术语释义文本特征向量与类中心向量之间的距离,实现对术语的归类.实验得到的术语归类总体正确率为73.32%,与未经释义扩展得到的术语归类正确率相比,提高了近10%.实验结果表明,该方法对提高术语归类正确率是有效的.
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文献信息
篇名 基于释义扩展的术语归类研究
来源期刊 中文信息学报 学科 工学
关键词 术语归类 释义扩展 向量距离 类中心向量
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目 语言资源建设
研究方向 页码范围 204-209
页数 6页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI
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相关学者/机构
期刊影响力
中文信息学报
月刊
1003-0077
11-2325/N
16开
北京海淀区中关村南四街4号
1986
chi
出版文献量(篇)
2723
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45413
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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