基于貝葉斯網絡的故事線挖掘算法
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標簽:貝葉斯(12466)
目前的多數故事線挖掘研究側重新聞文獻和事件的相似性分析,忽略了故事線的結構化表述及新聞具有的延時性,無法直觀地從模型結果看出不同新聞話題的發展過程。為此,提出一種基于貝葉斯網絡的無監督故事線挖掘算法。將故事線看成日期、時間、機構、人物、地點、主題和關鍵詞的聯合概率分布,并考慮新聞時效性。在多個新聞數據集上進行的實驗和評估結果表明,與K-means、LSA等算法相比,該算法模型具有較高的故事線挖掘能力。
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