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一种层次化的科学知识结构发现方法

2018-07-05分类号:G254

【作者】李慧  田亚丹  
【部门】西安电子科技大学经济与管理学院  
【摘要】[目的/意义]提出一种新的层次化科学知识结构发现方法,为优化知识结构发现过程,改善知识组织形式提供借鉴。[方法/过程]利用LDA主题模型构建层次化的科学知识结构发现方法,依据主题间平均相似性自动确定知识结构层数,通过在"文档-主题"概率矩阵中自动筛选阈值截取各主题文献子集,最后采用树形图展示科学领域的知识结构,发掘知识间的关联性和继承性,并与层次主题模型HLDA方法进行比较。[结果/结论]通过实证研究与对比,证明本文提出的方法得到的知识结构更优,知识主题表征性更强且运行效率更高,并在单层主题区分度和层间主题继承性方面较HLDA方法有较大提升。
【关键词】LDA  云计算  层次化  知识结构
【基金】国家自然科学青年基金项目“基于可信语义Wiki的知识库构建方法与应用研究基金”(项目编号:71203173)、国家自然科学青年基金项目“大规模动态社交网络社团检测算法研究”(项目编号:71401130);; 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“大数据环境下基于主题模型的信息服务研究”(项目编号:JB160606)研究成果之一
【所属期刊栏目】图书情报工作
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