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Ontology-based semantic clustering

机译:基于本体的语义聚类

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摘要

This thesis presents novel measures to estimate the degree of semantic similarity between words using one or more knowledge sources. Several evaluations show that they improve the accuracy of related works. These measures have been applied to clustering to compute the similarity/distance between individuals described by textual attributes. Clustering results show that a proper interpretation of textual data at a semantic level improves the quality of the clusters and ease their interpretation.
机译:本文提出了一种新颖的方法来估计使用一个或多个知识源的单词之间的语义相似度。多项评估表明,它们提高了相关作品的准确性。这些措施已应用于聚类,以计算由文本属性描述的个体之间的相似度/距离。聚类结果表明,在语义级别对文本数据进行正确的解释可以提高聚类的质量并简化其解释。

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