基于组合特征的Web人名消歧方法
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Web Name Disambiguation Approach Based on Combined Features
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    摘要:

    重名问题在Web人物搜索过程中是很普遍的现象.研究了Web人名消歧相关问题,提取与待消歧人名相关的不同特征集,运用向量空间模型构造人物实体的组合特征,最后通过层次聚类算法将相似度高的文档优先聚类,由此实现人名消歧.在WePS数据集上的实验结果表明,提出的方法具有良好的消歧效果.

    Abstract:

    Name ambiguity is a common phenomenon when one tries to search for someone's information in the Internet. In this paper, we have studied the web name disambiguation issue in detail. After extracting different features related to the name and then creating combined features by vector space model, we give priority to cluster the documents with high similarity by hierarchical clustering algorithm. Evaluated on the WePS data set, the proposed method showed its effectiveness in solving name disambiguation problem.

    参考文献
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    引证文献
引用本文

辛涛,程绍银,蒋凡.基于组合特征的Web人名消歧方法.计算机系统应用,2015,24(11):162-166

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  • 收稿日期:2015-03-09
  • 最后修改日期:2015-05-08
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  • 在线发布日期: 2015-12-03
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