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基于子话题分治匹配的新事件检测

     

摘要

新事件检测是话题检测与跟踪领域的一项重要研究,其任务是实时监控新闻报道流并从中识别新话题.现有方法将话题和报道描述为单一结构的特征向量进行匹配,造成子话题问互为噪声并形成错误语义,从而误导新话题的识别.针对这一缺陷,文中提出基于子话题分治匹配的新事件检测方法,将话题和报道划分为不同子话题,根据相关子话题的比例关系和分布关系建立新话题识别模型.实验在TDT4和TDT5中获得显著改进,最小检测错误代价为0.4061,相应漏检率为0.1859.

著录项

  • 来源
    《计算机学报》|2008年第4期|687-695|共9页
  • 作者单位

    哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院信息检索研究室,哈尔滨,150001;

    哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院信息检索研究室,哈尔滨,150001;

    哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院信息检索研究室,哈尔滨,150001;

    哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院信息检索研究室,哈尔滨,150001;

    哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院信息检索研究室,哈尔滨,150001;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 信息处理(信息加工);
  • 关键词

    新事件检测; 话题检测与跟踪; 子话题;

  • 入库时间 2022-08-18 04:44:31

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