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Storylines: Visual exploration and analysis in latent semantic spaces

机译:故事情节:潜在语义空间中的视觉探索和分析

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摘要

Tasks in visual analytics differ from typical information retrieval tasks in fundamental ways. A critical part of a visual analytics is to ask the right questions when dealing with a diverse collection of information. In this article, we introduce the design and application of an integrated exploratory visualization system called Storylines. Storylines provides a framework to enable analysts visually and systematically explore and study a body of unstructured text without prior knowledge of its thematic structure. The system innovatively integrates latent semantic indexing, natural language processing, and social network analysis. The contributions of the work include providing an intuitive and directly accessible representation of a latent semantic space derived from the text corpus, an integrated process for identifying salient lines of stories, and coordinated visualizations across a spectrum of perspectives in terms of people, locations, and events involved in each story line. The system is tested with the 2006 VAST contest data, in particular, the portion of news articles.
机译:视觉分析中的任务在根本上不同于典型的信息检索任务。视觉分析的关键部分是在处理各种各样的信息时提出正确的问题。在本文中,我们介绍了称为故事情节的集成探索性可视化系统的设计和应用。故事情节提供了一个框架,使分析人员可以在不事先了解其主题结构的情况下,对其进行可视化和系统化的探索和研究。该系统创新地集成了潜在的语义索引,自然语言处理和社交网络分析。这项工作的贡献包括提供从文本语料库中获得的潜在语义空间的直观且可直接访问的表示形式,用于识别故事的显着线条的集成过程,以及在人员,位置和位置方面的各种视角之间的协调可视化每个故事线涉及的事件。该系统已通过2006年VAST竞赛数据(尤其是新闻报道的一部分)进行了测试。

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