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  • jieba分词

    一. 三种模式

    • 精确模式,试图将句子最精确地切开,适合文本分析;
    • 全模式,把句子中所有的可以成词的词语都扫描出来, 速度非常快,但是不能解决歧义;
    • 搜索引擎模式,在精确模式的基础上,对长词再次切分,提高召回率,适合用于搜索引擎分词。

    二. 算法

    • 基于前缀词典实现高效的词图扫描,生成句子中汉字所有可能成词情况所构成的有向无环图 (DAG)
    • 采用了动态规划查找最大概率路径, 找出基于词频的最大切分组合
    • 对于未登录词,采用了基于汉字成词能力的 HMM 模型,使用了 Viterbi 算法

    三. 功能

    1.分词

    • jieba.cut 方法接受三个输入参数: 需要分词的字符串;cut_all 参数用来控制是否采用全模式;HMM 参数用来控制是否使用 HMM 模型
    • jieba.cut_for_search 方法接受两个参数:需要分词的字符串;是否使用 HMM 模型。该方法适合用于搜索引擎构建倒排索引的分词,粒度比较细
    • 待分词的字符串可以是 unicode 或 UTF-8 字符串、GBK 字符串。注意:不建议直接输入 GBK 字符串,可能无法预料地错误解码成 UTF-8
    • jieba.cut 以及 jieba.cut_for_search 返回的结构都是一个可迭代的 generator,可以使用 for 循环来获得分词后得到的每一个词语(unicode),或者用
    • jieba.lcut 以及 jieba.lcut_for_search 直接返回 list
    • jieba.Tokenizer(dictionary=DEFAULT_DICT) 新建自定义分词器,可用于同时使用不同词典。jieba.dt 为默认分词器,所有全局分词相关函数都是该分词器的映射。
    # encoding=utf-8
    import jieba
    
    seg_list = jieba.cut("我来到北京清华大学", cut_all=True)
    print("Full Mode: " + "/ ".join(seg_list))  # 全模式
    
    seg_list = jieba.cut("我来到北京清华大学", cut_all=False)
    print("Default Mode: " + "/ ".join(seg_list))  # 精确模式
    
    seg_list = jieba.cut("他来到了网易杭研大厦")  # 默认是精确模式
    print(", ".join(seg_list))
    
    seg_list = jieba.cut_for_search("小明硕士毕业于中国科学院计算所,后在日本京都大学深造")  # 搜索引擎模式
    print(", ".join(seg_list))
    

    2.添加自定义词典

    载入词典

    调整词典

    3.关键词提取

    基于TF-IDF算法的关键词提取

    基于TextRank算法的关键词提取

    4.词性标注

    5.并行分词

    6.Tokenize:返回词语在原文的起止位置

    7.ChineseAnalyzer for Whoosh搜索引擎

    8.命令行分词

    延迟加载机制

      

    常见问题:

    1. 模型的数据是如何生成的?

    详见: https://github.com/fxsjy/jieba/issues/7

    2. “台中”总是被切成“台 中”?(以及类似情况)

    P(台中) < P(台)×P(中),“台中”词频不够导致其成词概率较低

    解决方法:强制调高词频

    jieba.add_word('台中') 或者 jieba.suggest_freq('台中', True)

    3. “今天天气 不错”应该被切成“今天 天气 不错”?(以及类似情况)

    解决方法:强制调低词频

    jieba.suggest_freq(('今天', '天气'), True)

    或者直接删除该词 jieba.del_word('今天天气')

    4. 切出了词典中没有的词语,效果不理想?

    解决方法:关闭新词发现

    jieba.cut('丰田太省了', HMM=False)
    jieba.cut('我们中出了一个叛徒', HMM=False)


    参考文献:

    【1】Python第三方库jieba(中文分词)入门与进阶(官方文档)

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/nxf-rabbit75/p/10598835.html
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