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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
针对 Web应用挖掘中聚类算法中的问题 ,提出加权 Web访问模式聚类算法 .该算法利用服务器日志库中保存的网页访问次数信息 ,提高了聚类的客观性和准确性 .  相似文献   

2.
文章提出基于语义相似度的Web文档聚类算法--WDCSS算法,依据文档关键词之间的相似度生成最小树,通过概率统计来确定最小树中相似度阚值,并对最小树中进行切割,同时对较小的子类进行划分合并.实验表明,WECSS不仅能为具有各种不同聚类形状的数据集准确地分析出数据中存在的合理聚类和例外样本,而且避免了用户参数选择所造成聚类质最降低问题.  相似文献   

3.
为提高Web 搜索精度和检准率, 在后缀树聚类算法基本模型的基础上, 提出了一种改进的基于后缀树的搜索结果聚类算法。将向量空间模型与后缀树聚类相结合, 改善了基类合并的效果, 综合基类节点对应文本数、短语包含词语长度、短语权重及是否包含查询词作为聚类标签的筛选条件, 改进了聚类标签的合理性和可读性。以搜狗语料库中的文本分类语料库为数据源进行的实验结果表明, 该方法在一定程度上提高了聚类结果的准确率。  相似文献   

4.
随着Internet的普及,Web信息量爆炸性的增长,数以亿计的Web页面形成了内容丰富而庞杂的WWW资源,如何从海量的数据中高效、高质量地检索到用户所感兴趣的信息资源是当前我国Internet资源挖掘的热点问题之一. 将基于模糊逻辑的聚类算法FK prototype引入到Web信息搜索中,改良了传统方法一刀切的 分类处理方式,从而有效地提高了Web文档的检索质量.  相似文献   

5.
一种基于关联规则的搜索引擎结果聚类算法   总被引:4,自引:0,他引:4  
提出一种搜索引擎结果的聚类方法,采用关联规则方法确定网页文档中的显著短语,并把这些显著短语作为对相应聚类的描述,聚类中包含的文档就是显著短语所关联的文档,然后对形成的聚类按照相关度分数进行排队,最终把结果展现给用户.  相似文献   

6.
设计了一种基于主题的Web文本聚类方法(HTBC):首先根据文本的标题和正文提取文本的主题词向量,然后通过训练文本集生成词聚类,并将每个主题词向量归类到其应属的词类,再将同属于一个词类的主题词向量对应的文本归并到用对应词类的名字代表的类,从而达到聚类的目的.算法分四个步骤:预处理、建立主题向量、生成词聚类和主题聚类.同时,对HTBC与STC、AHC、KMC算法从聚类的准确率和召回率上做了比较,实验结果表明,HTBC算法的准确率较STC、AHC和KMC算法要好.  相似文献   

7.
Web用户模式     
根据用户的浏览操作,对用户相似的浏览过程提出了一个基于文档关键词的聚类算法,进而生成了Web个性化的用户模式,它能帮助Web用户从搜索引擎所返回的大量文档中筛选出自己所需要的文档,从而提高用户信息检索的准确性和效率。  相似文献   

8.
基于词间语义相关度的搜索结果聚类算法   总被引:1,自引:1,他引:0  
将查询结果根据内容进行聚类是提高搜索引擎服务质量的关键技术之一.搜索结果聚类时只能从文档标题和文档片段中抽取有限信息,传统聚类方法难以准确计算其相似度.提出了一种基于词间语义相关度的搜索结果聚类算法,该算法以词为聚类的核心,词所出现的文档为词的属性,根据词在搜索结果文档中共现的情况来划分类别.该方法可以充分利用词间的语义相关性,类别划分后即可确定类名.实验结果表明,对搜索结果聚类时与K-Means和STC算法相比,质量上有所提高.  相似文献   

9.
基于互信息的Web文档聚类方法   总被引:2,自引:2,他引:0  
由于网络信息的激增,如何充分利用大量的信息,并有效地为Web用户服务成为一个急需解决的问题。相关研究表明利用Web文档聚类的方法可以缩小信息检索的范围,提高查询准确率。通过分析Web文档的特征以及常用Web文档聚类方法的优缺点,提出了一种基于互信息理论的Web文档聚类的方法。在聚类的过程中,计算特征词之间的互信息值,根据阈值判断特征词是否属于同一类别。实验结果表明,该方法与K-Means聚类算法相比较,在准确率和召回率方面均有提高。  相似文献   

10.
一种基于相似性的文档聚类算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对常见信息检索技术的缺陷,提出一种基于相似性的文档聚类分析算法,将文档集合转化为向量集合,基于向量之间的余弦相似度,采取凝聚的层次聚类算法来获得聚类,给出了算法的详细描述的一个测试实例。  相似文献   

11.
搜索引擎是目前最主要的WWW信息检索的工具 ,然而 ,用户对当前搜索引擎的检索效果并不满意。论文给出了基于文档文本内容和文档间超链信息的混合相似度计算方法,并给出了基于混合相似度的模糊(软 )聚类算法HTSC。对HTSC算法进行了理论分析 ,并对其中的核心算法进行了初步的实验验证。该算法可对搜索引擎返回的结果进行模糊聚类 ,以方便用户从中找到真正需要的信息。  相似文献   

12.
基于XML的Web搜索技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
在系统介绍标记语言和XML的基础上,分析了基于XML的数据查询和查询优化方法。  相似文献   

13.
为解决文档聚类问题,提出一种基于差分进化的聚类算法,通过把文档聚类问题建模为优化问题,对聚类准则函数进行优化,来寻找初始最优聚类中心.在此基础上,进一步提出两种差分进化算法与K均值结合的混合方法,来获得更好的聚类结果.实验表明,与经典K均值算法相比,新提出的两种混合方法能够获得较好的聚类质量.  相似文献   

14.
根据全信息理论,认识论信息是语法信息、语义信息和语用信息的三位一体.在信息检索的过程中加入语用信息能有效的提高信息检索的质量.基于查询与内容的文档表示模型较好的利用了语用信息,对站内搜索引擎的查准率的提高有着很好作用;Lucene是一个用java语言开发的开源的全文搜索引擎架构.本文利用Lucene设计和实现一个基于查询与内容的文档表示模型的站内搜索引擎,实验结果表明该模型能有效的提高信息检索的查准率.  相似文献   

15.
提出一种Web日志挖掘算法,该算法首先以Web站点的URL为行、以用户的UserID为列,建立URL- UserID关联矩阵,元素值为用户的访问次数;然后,对行向量进行相似性度量获得用户会话粗聚类,最后,利用层次结构对比聚类算法,对用户会话粗聚类进行进一步地处理得到更高精度的聚类,实验表明该算法在提高聚类精度方面卓有成效。  相似文献   

16.
针对Web对象激增导致网站层次结构复杂难辨的问题,提出一种基于页面聚类的Web概念化建模方法。首先基于用户访问路径建立Web层次结构模型(WHM),然后依据页面相似度对位于同一层次的页面进行聚类,得到Web概念化模型(WCM),最后将该模型应用于Web预取系统。实验结果表明,WCM模型在保持较高预取效率的前提下具有较好的聚类效果和适用性。  相似文献   

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