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摘要:
目前多文档文摘大多数对同一主题下的文本进行摘要,不同主题下的文本自动文摘的研究相对较少.已有的多文本自动摘要或多或少有不足,使用聚类方法存在初始质心k无法确定以及构造图模型时句子相似度计算没有考虑语义特征等现象.对不同主题的多文档进行主题划分,然后依据主题进行多文本自动摘要,针对以上多文档文摘方法存在的不足,改进K-means聚类、句子相似度计算等缺陷,提出改进K-means聚类和图模型相结合的方法.通过实验表明,该方法的准确率高于基于聚类或者基于图排序的算法.
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文献信息
篇名 基于改进K-means聚类与图模型相结合的多文本自动文摘研究
来源期刊 现代计算机 学科
关键词 自动文摘 多文本 聚类 图模型
年,卷(期) 2017,(17) 所属期刊栏目 研究与开发
研究方向 页码范围 26-30
页数 5页 分类号
字数 4092字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-1423.2017.17.005
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 刘胜全 新疆大学信息科学与工程学院 49 198 7.0 10.0
5 郭竹为 新疆大学信息科学与工程学院 4 8 2.0 2.0
6 刘艳 新疆大学信息科学与工程学院 26 70 5.0 7.0
7 赵美玲 新疆大学信息科学与工程学院 4 8 2.0 2.0
8 符贤哲 新疆大学软件学院 4 8 2.0 2.0
传播情况
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现代计算机
旬刊
1007-1423
44-1415/TP
16开
广东省广州市
46-121
1984
chi
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39
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