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基于多重文本术语关系叠加识别文本核心主题的有效性探索 被引量:7
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作者 郭红梅 张智雄 《情报学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第11期1157-1164,共8页
目前基于图或网络进行文本主题挖掘的研究大多是基于单一文本术语关系,而文本是由一系列具有语义信息的术语,按照一定的逻辑结构构成的,这些术语除了物理位置上共现关系外,还存在句法上的支配从属关系和隐含的语义关联,仅利用单一术语... 目前基于图或网络进行文本主题挖掘的研究大多是基于单一文本术语关系,而文本是由一系列具有语义信息的术语,按照一定的逻辑结构构成的,这些术语除了物理位置上共现关系外,还存在句法上的支配从属关系和隐含的语义关联,仅利用单一术语关系对文本内容进行分析难免会造成信息的丢失,因此本文尝试将术语间的共现、句法和语义三种关系进行叠加,探索基于多重文本术语关系识别核心主题的有效性。文中选取PubMed数据库2012-2014年"migraine disorders"主题相关的249篇论文进行实验,结果表明术语和关系的叠加使文本主题信息更为凸显,同时存在三种关系的术语和边可表征文本的重要内容。对同时存在三种关系的术语和边组成多重文本术语关系图深度分析显示,叠加术语关系图中所包含的clique子团的边数和结点数少于术语共现关系图,但多于术语语义和句法关系图;在凝聚度最大的前20个clique中,叠加术语关系图中所含clique的凝聚度要高于共现、句法和语义三者中的任何一个,且这种差异具有统计学意义。多重术语关系的叠加平衡共现、句法和语义三种关系,在减少术语共现关系影响的同时增加术语语义和句法关系的优势,将三者含有的信息量进行叠加,克服了单独考虑一种术语关系时造成的信息丢失。 展开更多
关键词 文本术语关系叠加 文本主题识别 clique子团
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