检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:宿青
机构地区:[1]山东科技大学信息科学与工程学院
出 处:《中国新通信》2017年第5期39-40,共2页China New Telecommunications
摘 要:搜索算法可以将文档主题模型具体化成信息检索。举个例子,自60年代以来,基于集群的检索研究最近在语言模型框架方面有了较好的研究成果。一种潜在狄利克雷分配(LDA)基于正式的文件生成模型的建立问题模型的方法,在机器学习的文献中被大量引用,但在信息检索中的可行性和有效性仍是未知的。在本文中,我们研究如何有效地使用LDA提高特设检索。我们提出的语言模型框架,一个基于LDA的文档模型,并评估它在几个TREC集合。吉布斯抽样法进行近似推理和计算复杂度的分析。我们发现,改进使用基于集群的模型检索,可以得到合理的效率。
关 键 词:信息检索 语言模型 潜在狄利克雷分配(LDA) 话题模型 文档模型
分 类 号:TP391.3[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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