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信息检索中的聚类分析技术

         

摘要

信息检索/搜索引擎技术的快速发展使得信息的查全率有较大提高,而查准率以及人们获取信息的效率改善却不明显.文本聚类和多文档关键词的自动生成技术将有助于解决这一问题.其基本思想是对检索到的部分文档进行聚类处理,并对每类文档自动生成关键词,从而帮助用户判断各个类别的文档和检索需求是否相关.该文提出文档相关度和类别相关度的概念,并利用词频信息以及知网(HOWNET)中词的概念计算模型计算类别相关度,将其作为聚类合并的依据.信息获取的仿真实验表明文档检索效率有较大提高.

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