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基于文本聚类和NLU的自动文摘研究

基于文本聚类和NLU的自动文摘研究

作     者:郭庆琳 樊孝忠 柳长安 GUO Qing-lin;FAN Xiao-zhong;LIU Chang-an

作者机构:北京理工大学信息科学技术学院计算机科学工程系北京100081 华北电力大学(北京)计算机系北京102206 

基  金:国家自然科学基金资助项目(60305009) 华北电力大学博士学位教师科研基金资助项目 

出 版 物:《北京理工大学学报》 (Transactions of Beijing Institute of Technology)

年 卷 期:2005年第25卷第8期

页      码:705-709页

摘      要:针对当前自动文摘方法的缺陷,提出了基于文本聚类和自然语言理解的自动文摘实现方法.将文本聚类引入自动文摘中,实现多文档的自动文摘.提出了基于标题和段首句的二次自动分词算法.实验结果表明,分词正确率和召回率均在95%以上.实现了面向塑料行业的基于文本聚类和自然语言理解的自动文摘系统,其多文档自动文摘的正确率和召回率都在75%以上.实验表明该方法可行,对自动文摘系统的设计具有借鉴意义和深入研究价值.

主 题 词:自动文摘 文本聚类 自然语言理解 

学科分类:0810[工学-土木类] 081203[081203] 08[工学] 0805[工学-能源动力学] 0835[0835] 0812[工学-测绘类] 

核心收录:

D O I:10.3969/j.issn.1001-0645.2005.08.012

馆 藏 号:203138574...

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