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Mining world knowledge for analysis of search engine content

机译:挖掘世界知识以分析搜索引擎内容

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摘要

Little is known about the content of the major search engines. We present an automatic learning method which trains an ontology with world knowledge of hundreds of different subjects in a three-level taxonomy covering the documents offered in our university library. We then mine this ontology to find important classification rules, and then use these rules to perform an extensive analysis of the content of the largest general purpose internet search engines in use today. Instead of representing documents and collections as a set of terms, we represent them as a set of subjects, which is a highly efficient representation, leading to a more robust representation of information and a decrease of synonymy.
机译:对主要搜索引擎的内容知之甚少。我们提出了一种自动学习方法,该方法以三级分类法来训练具有数百种不同主题的世界知识的本体,涵盖了我们大学图书馆提供的文档。然后,我们挖掘该本体以找到重要的分类规则,然后使用这些规则对当今使用的最大的通用Internet搜索引擎的内容进行广泛的分析。我们不是将文档和集合表示为一组术语,而是将它们表示为一组主题,这是一种高效的表示,从而导致信息的表示更加可靠,并且同义词也减少了。

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