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基于语义相关度的中文文本聚类方法研究

2016-02-03分类号:TP391.1

【作者】杜坤  刘怀亮  王帮金  
【部门】西安电子科技大学经济与管理学院  
【摘要】[目的/意义]在基于向量空间模型的文本聚类中,文本相似度计算忽略特征项间语义关联,针对此问题,提出一种改进的语义文本相似度计算方法。[方法/过程]新方法利用维基百科知识库计算语义相关度,结合特征项在文本中的表示权重,构造文本相似度语义加权因子,并进行K-means文本聚类实验。[结果/结论]与传统的余弦相似度相比,改进后的语义文本相似度应用在文本聚类上,能有效提高聚类的准确度。[局限]语义相关度的计算没有对词语进行消歧处理。
【关键词】维基百科  语义相关度  文本相似度  文本聚类
【基金】国家自然科学基金项目“基于复杂网络的中文文本语义相似度研究”的成果,项目编号:71373200
【所属期刊栏目】情报理论与实践
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