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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
基于 DOM 的 Web 信息抽取规则的构造与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了实现对Web信息的查询重、构和再利用,人们采用了Web信息抽取技术.本文主要讨论基于 DOM 的 Web 信息抽取,研究如何构造抽取规则,才能提高信息抽取的准确度、提高抽取规则的适应能力,并给出了抽取规则的生成过程.  相似文献   

2.
从应用的角度提出了一种用于半结构化文本的基于正则表达式的信息抽取方法.通过对单个样本Web页面生成DOM(document object model)树生成信息抽取任务的规则.抽取规则采用正则表达式的形式记录目标信息的页面特征,通过规则的执行完成信息的抽取.该方法采用了基于正则表达式的Web页面的预处理(约简)、Web页面DOM树的生成、抽取规则的生成和执行.由于在实际大批量的抽取工作中能够避免多次生成页面DOM树,因此批量信息抽取的速度提高了约10倍.  相似文献   

3.
Web信息抽取技术研究进展   总被引:14,自引:0,他引:14  
Web信息抽取技术是当今的一个研究热点.目前出现了基于不同原理的多种信息抽取技术,它们具有不同的性能.本文根据信息抽取的原理,对现有的信息抽取技术进行了分类,结合典型的系统,在语义的附加方式、模式的定义方式、规则的表现形式、语义项的定位方式、对象的定位方式等几方面进行了分析和比较,在此基础上提出了待研究的问题.  相似文献   

4.
开放式信息抽取系统是从Web等非结构化文本中挖掘知识的主要途径,但其抽取结果往往存在大量噪声,对知识发现以及知识库构建产生较大影响。提出一种基于概率软逻辑模型的知识推理验证方法,该方法首先使用一阶逻辑语言对知识抽取结果进行转化和推理,并且在推理过程中引入本体规则进行约束,在此基础上,建立推理规则的自动学习机制,解除传统规则推理对于实体解析规则的依赖,进而实现对知识的自动推理和验证。经实验对比验证,该方法具有更优的算法性能,实现了规则的自动学习,提高了知识推理效率,对验证知识的语义规范性和正确性有积极作用。  相似文献   

5.
随着Web信息抽取技术研究的不断深入,Web信息抽取系统的研究与应用也逐渐成为一个热点。在回顾Web信息抽取技术发展的基础上,分析了Web信息抽取系统的研究现状,为浙江省教育厅科研项目"基于Web抽取技术的企业市场情报信息挖掘研究"打下基础。  相似文献   

6.
针对Web网页中事物描述信息的特点,提出了一种通过本体指导网页信息抽取的方法。首先建立抽取对象的本体模型,并为本体属性概念添加定位信息映射模型,通过映射模型定位和分离样本页中包含语义信息的数据块,结合路径分析算法生成抽取规则,之后利用抽取规则对同类网页中的事物描述信息进行抽取,最后以资源描述框架(RDF)数据格式储存信息。抽取性能测试实验表明,抽取结果具有较高的准确率,与无规则抽取方法相比,具有更高的抽取效率。  相似文献   

7.
一种Web信息抽取规则的优化方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出一种Web信息抽取规则的优化方法,用于提高信息抽取的效率.采用分级制的思想,将原有规则中的限制条件分为粗规则和细规则两部分.粗规则面向网页中所有的信息片断,用于信息的初步过滤;细规则面向过滤后的信息片断,用于抽取最终的信息.由此,避免了将规则中的限制条件应用于网页中的所有信息片断,达到了减少计算量、提高抽取速度的目的.  相似文献   

8.
在网络舆情分析中,人们迫切需要自动化的工具在海量信息中抽取所需要的信息,以供进一步分析利用.针对此问题,提出了基于自动生成模板的Web信息抽取方法,可以消除网页噪声,快速有效地抽取所需的网页信息.该方法通过解析器将Web文档解析成文档对象模型,根据用户需求建立抽取规则,采用自动生成模板机制,并依据模板的抽取规则对网页信息进行抽取.实验证明,该抽取方法具有较高的召回率和准确率.  相似文献   

9.
Web技术的发展导致Web数据激增,其中Deep Web数据占主要部分.实体识别是开展模式识别、数据集成等Deep Web关键技术研究的首要前提.为提高实体识别的效率和准确性,提出了基于模板的Deep Web实体识别信息抽取方法.该方法拥有三个不同的处理阶段:其中基于DOM树抽取规则的模板训练阶段最为关键,抽取规则通过结构分析和语义分析两个阶段完成,此外该方法还包含着数据准备和实体信息抽取两个辅助阶段.最后经实验验证所提方法在提升实体识别准确性的同时具有较好的信息抽取效率.  相似文献   

10.
将本体与和Web信息抽取技术相结合,将信息抽取的重点放在特定的领域,利用表格属性定位、识别表格结构生成启发式规则,可以大大提高信息抽取的准确率。  相似文献   

11.
基于特征相关学习的网页信息提取方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了给出网页信息提取方法的数学形式化的理论分析,首先用一维空间域的信息函数来表示网页信息,并通过分析网页过滤过程,推导出网页信息过滤定理.然后通过分析网页的相似性,推导并提出一种基于相关过滤的网页特征信息的提取理论.在这个理论基础上,融合基于标识规则和基于内容规则的两种方法,提出一种基于特征相关学习的网页信息提取方法.导出的特征提取理论和实验结果表明这种方法具有较好的准确率.  相似文献   

12.
彭媛媛  许建潮 《科技信息》2009,(33):85-85,104
随着近年来Internet的飞速发展,Deepweb已成为网络信息资源的重要组成部分,用户通过查询接口在线访问其后端的Web数据库来动态的获取其中蕴含的海量信息。由于DeepWeb资源分布在各个De印web站点,具有异构、动态、数据量大等特点,使用起来较为不便,因此,面向Deep Web的数据集成系统便应运而生。本文对Deepweb数据集成系统中的数据抽取技术进行了研究,提出了基于xml的Deepweb数据自动抽取方法,并作了详细的技术分析与研究,它能够快速有效地抽取出DeepWeb资源,具有抽取准确度高,抽取粒度细等特点。  相似文献   

13.
基于填充标记的自适应Web信息提取   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种自适应Web信息提取算法,基于自底向上规则模块层叠,通过在提取模板中填充一定数量有助于识别信息类别的SGML标记,较好地覆盖Web页中不可见信息,有效控制自适应过程中信息的过少和溢出,实现智能化Web信息提取.  相似文献   

14.
建立基于链的父亲结构树描述和存储网页信息,采用Htmlparse和基于正则表达式的描述方法,设计、实现了一种高效的基于单元识别的网页信息抽取算法.分析与实验结果表明,文中给出的网页信息抽取方法能提高检索的查准率和查全率.  相似文献   

15.
基于样本实例的Web信息抽取   总被引:14,自引:1,他引:13  
主要研究了基于HTML文档的信息抽取,提出了一种基于样本实例的Web信息抽取的方法.用户首先选定样本页面和预先定义模式(基于O-R模型),然后对样本页面和其中的样本记录进行标记、学习,形成信息抽取规则,并存入知识库;利用知识库对其他同类页面自动抽取所需的信息,存入数据库中.本方法可用于Web查询,也可用于信息集成的包装器.  相似文献   

16.
Web信息查询研究进展   总被引:3,自引:1,他引:2  
Web上大量、分布、动态的信息,造成了用户在查询Web上的信息时产生的"信息过载”和"信息迷向”现象.Web信息检索与查询是目前的研究热点,本文分析和比较现有Web信息检索和查询语言技术的发展现状,介绍了基于人工智能领域中机器学习方法的Web信息检索和查询以及信息抽取技术的研究,以供研究者参考.  相似文献   

17.
基于对深网(DeepWeb)网页公共框架的定义,提出一种在信息抽取算法中增加公共框架检测阶段,采用序列比对算法提取公共框架的方法.与原始网页数据相比,去除公共框架的数据域信息对模板抽取更有利.基于真实网站的数据密集型网页集合,测试和对比了序列比对算法中参数不同取值以及公共框架检测阶段在数据量和抽取准确率等方面对信息抽取算法的影响.实验结果表明了算法的有效性.  相似文献   

18.
霍滨焱 《应用科技》2009,36(7):37-40
提出了最小节点信息树概念,将抽取规则分为粗略规则和精细规则,降低了DOM树的高度,提高了信息抽取效率.设计并实现了一种最小节点信息树抽取规则的可视化实现方法.  相似文献   

19.
针对传统的Web信息抽取方法运算量大、自动化程度低的问题,提出了一种基于SVM的WEB信息自动化抽取方法。利用SVM优秀的分类性能将网页中有用数据和无用数据分类标注,有效地完成Web信息抽取任务,准确地抽取出所需信息,实现数据抽取的自动化。实验结果表明,该方法可以有效地获取网页信息特征,具有较高的召回率和准确率。  相似文献   

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