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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了許多方便快捷的網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái),例如國(guó)外的Twitter、Face Book和國(guó)內(nèi)的新浪微博,騰訊微博等,使得微博這樣的社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(SNS)的網(wǎng)絡(luò)行為變得越來(lái)越頻繁,微博文本信息呈現(xiàn)出一種爆炸式增長(zhǎng)的趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)人物之間的社會(huì)關(guān)系、社會(huì)行為等有著重要的意義。由于微博的短文本特點(diǎn),許多關(guān)系提取方法無(wú)法正常的在微博語(yǔ)料庫(kù)中使用。基于這樣的缺陷,本文的研究?jī)?nèi)容包括以下幾點(diǎn):
(1)首先針對(duì)微博特點(diǎn)改進(jìn)了基于依
2、賴三元核的人物關(guān)系提取方法,改進(jìn)內(nèi)容主要涉及詞項(xiàng)的語(yǔ)義相似度和句法相似度。本文利用詞項(xiàng)相似度工具HowNet來(lái)對(duì)詞項(xiàng)語(yǔ)義特征進(jìn)行了分析,然后提出了詞項(xiàng)的詞性標(biāo)注(POS)和語(yǔ)義角色(GR)二元組(POS,GR)進(jìn)行詞項(xiàng)句法特征分析,并且計(jì)算了詞項(xiàng)信息熵以及(POS,GR)二元組的互信息熵的值來(lái)分別作為詞項(xiàng)語(yǔ)義特征和句法特征的權(quán)重。本文將改進(jìn)后的依賴三元核用于提取人物之間的互動(dòng)關(guān)系集合(IR),并且作為元學(xué)習(xí)層的輸入進(jìn)行關(guān)系分析。
3、 (2)在獲得互動(dòng)關(guān)系后,經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn)關(guān)系種類復(fù)雜,運(yùn)用在圖譜上會(huì)產(chǎn)生很多重復(fù)、冗余節(jié)點(diǎn),因此本文的元學(xué)習(xí)層運(yùn)用互動(dòng)關(guān)系作為輸入,提出7種關(guān)系描述詞提取規(guī)則和關(guān)系描述詞分類算法(RKWCA),將人物社會(huì)關(guān)系大致分為了朋友,工作,家庭,敵意這四種關(guān)系,最后將人物實(shí)體作為節(jié)點(diǎn),關(guān)系描述詞作為屬性,關(guān)系類型作為邊生成可視化圖譜。
(3)本文對(duì)提出的方法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),從微博中提取出了人物的互動(dòng)關(guān)系和社會(huì)關(guān)系,并且將關(guān)系描述詞作為邊的屬
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