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結合詞向量和聚類算法的話題演進分析

大小:0.74 MB 人氣: 2017-11-24 需要積分:0

  話題演進分析主要是挖掘話題內(nèi)容隨著時間流的演進情況。話題的內(nèi)容可用關鍵詞來表示。利用word2vec對75萬篇新聞和微博文本進行訓練,得到詞向量模型。將文本流處理后輸入模型,獲得時間序列下所有詞匯的詞向量,利用K-means對詞向量進行聚類,從而實現(xiàn)話題關鍵詞的抽取。實驗對比了基于PLSA和LDA主題模型下的話題抽取效果,發(fā)現(xiàn)本文的話題分析效果優(yōu)于主題模型的方法。同時,采集足夠大量、內(nèi)容足夠豐富的語料,可訓練得到泛化能力比較強的模型,有利于實時話題演進分析研究工作。

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