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    基于句子聚類的中文文本自動(dòng)摘要算法的研究

    2017-08-30 10:17:23楊毅
    微型電腦應(yīng)用 2017年8期
    關(guān)鍵詞:分詞語義聚類

    楊毅

    (西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 西安 710077)

    基于句子聚類的中文文本自動(dòng)摘要算法的研究

    楊毅

    (西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 西安 710077)

    文本自動(dòng)摘要在搜索引擎和新聞內(nèi)容推薦等多個(gè)領(lǐng)域都有著非常廣闊的應(yīng)用。經(jīng)典的文本摘要算法是提取文本中關(guān)鍵詞進(jìn)行重組,這種方式忽略了文本中句子之間的關(guān)聯(lián)性,而且提取出的關(guān)鍵詞通常缺乏語義和語法上關(guān)聯(lián)性。提出了將文本以句子進(jìn)行劃分,針對(duì)句子進(jìn)行聚類,將文本劃分為一定數(shù)量語義相對(duì)固定的單元,對(duì)每個(gè)語義單元進(jìn)行核心詞發(fā)現(xiàn),最后組合各個(gè)語義句子的核心詞構(gòu)建文本摘要,試驗(yàn)結(jié)果表明,改進(jìn)的文本自動(dòng)摘要算法能夠更有效地召回文本主題。

    句子聚類; 主題詞提取; 詞向量; 文本自動(dòng)摘要

    0 引言

    搜索引擎中需要將網(wǎng)頁的內(nèi)容以摘要的形式展示給搜索用戶,新聞內(nèi)容推薦中也需要將推薦的內(nèi)容以簡短摘要的形式展示給用戶[1-2],用戶在使用搜索引擎和推薦系統(tǒng)時(shí)通常只會(huì)注重提供的文本摘要是否符合要求,因此文本摘要的質(zhì)量直接關(guān)系搜索或者推薦的準(zhǔn)確率和用戶召回率。

    目前文本摘要大多采用文本向量空間模型[3],即對(duì)文本進(jìn)行分詞處理然后提取分詞后的關(guān)鍵詞進(jìn)行重新組合,這種方式通常難以把握文章的主題思想大多是關(guān)鍵詞的簡單堆砌,在語法和語義上存在較大缺陷。另外關(guān)鍵詞的堆砌也容易造成文本主題的缺失,在文章的主題上較難以控制,易造成文章主題偏移[4]。

    本文提出首先對(duì)文章進(jìn)行句子劃分,對(duì)劃分之后的句子進(jìn)行聚類,將文章聚合為有相對(duì)固定的語義單元,然后對(duì)各個(gè)語義單元進(jìn)行關(guān)鍵詞提取,提取的規(guī)則按照TextRank算法進(jìn)行,同時(shí)關(guān)鍵詞提取時(shí)保留其臨近N個(gè)關(guān)鍵詞構(gòu)成一個(gè)完整的句子單元,拼接各個(gè)句子單元?jiǎng)t聚合最終的文本摘要。

    1 句子聚類

    對(duì)于中文文本而言,詞與詞之間沒有明顯的分割符號(hào),語義的表達(dá)也較為抽象[5-6],一般而言,中文以句子為單位構(gòu)成一個(gè)相對(duì)完整的語義單元,中文對(duì)于一個(gè)完整的語義表達(dá)通常以句號(hào)為結(jié)束。對(duì)中文文本,以句號(hào)為單位進(jìn)行語義劃分,對(duì)文本T,假設(shè)以句號(hào)進(jìn)行切分可劃分為T=(S1,S2,…,Sn),切分時(shí)不考慮文本的段落關(guān)系,假設(shè)完整的句子已經(jīng)能夠代表語義[7],并且比采用段落劃分時(shí)更有緊湊性。

    句子聚類首先需要定義句子相似度,句子相似度采用經(jīng)典的余弦相似度[8],如式(1)。

    (1)

    句子的組成單位是單詞,因此需要對(duì)句子進(jìn)行分詞處理,分詞的原則是保證語義的合理性,經(jīng)過分詞之后,句子Si可表示為Si=(wi1,wi2,…,win),wit(1≤t≤n)表示經(jīng)過分詞之后的第t個(gè)關(guān)鍵詞,計(jì)算句子之間相似度需要依賴分詞后的關(guān)鍵詞,相似度計(jì)算的依據(jù)是關(guān)鍵詞的權(quán)重,本文采用經(jīng)典的tf-idf算法計(jì)算關(guān)鍵詞權(quán)重,即關(guān)鍵詞的詞頻與句子頻率的比值,如式(2)。

    (2)

    詞頻(term frequency,TF)表示關(guān)鍵詞在該句子中出現(xiàn)的頻率[9]。這個(gè)數(shù)字是對(duì)詞數(shù)(term count)的歸一化,以防止它偏向長的句子。(同一個(gè)關(guān)鍵詞在長句子里可能會(huì)比短句子有更高的詞數(shù),而不管該詞語重要與否。)對(duì)于在某一特定句子里的詞語來說,它的重要性則表示為tf。

    公示2中ni,j是該詞在文件中的出現(xiàn)次數(shù),而分母則是在文件中所有字詞的出現(xiàn)次數(shù)之和。逆向文件頻率(inverse document frequency,IDF)是一個(gè)詞語普遍重要性的度量。某一關(guān)鍵詞的IDF,可以由總句子數(shù)目除以包含該關(guān)鍵詞之句子的數(shù)目,再將得到的商取對(duì)數(shù)得到[10]。則最終關(guān)鍵詞的權(quán)重由公示2的兩部分組成,即式(3)。

    (3)

    表1 句子聚類算法

    2 文本主題提取

    句子經(jīng)過聚類后,每個(gè)聚類簇都有相對(duì)固定的含義,文本主題提取的原則是從聚類簇中提取具有表征意義的關(guān)鍵詞進(jìn)行文本重組[11]。

    句子經(jīng)過聚類后,每個(gè)聚類簇中句子的數(shù)量并沒有減少,因此需要提取關(guān)鍵詞進(jìn)行文本表征。提取的原則為關(guān)鍵詞間投票。在中文中一般語義相近的關(guān)鍵詞會(huì)放在一塊使用,比如“青春年少”,“青春”和“年少”兩個(gè)詞同時(shí)出現(xiàn)說明這兩個(gè)的相關(guān)性很高,同里,可利用關(guān)鍵詞之間的共現(xiàn)關(guān)系構(gòu)建投票矩陣,投票矩陣反映了關(guān)鍵詞的重要性。

    互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)典鏈接分析中,采用網(wǎng)頁之間的相互投票關(guān)系構(gòu)建投票矩陣,網(wǎng)頁獲得鏈接網(wǎng)頁越多,鏈接網(wǎng)頁的質(zhì)量越高,則該網(wǎng)頁最終的重要性也會(huì)越高。在文本分析中同樣可以使用這一原則。對(duì)于聚類后某個(gè)句子簇St(1≤t≤m),重新定義句子簇內(nèi)部的結(jié)構(gòu),對(duì)于關(guān)鍵詞片段“K1_K2_K3”,定義關(guān)鍵詞K1會(huì)對(duì)關(guān)鍵詞K2產(chǎn)生投票,K2會(huì)對(duì)關(guān)鍵詞K3產(chǎn)生投票,定義關(guān)鍵詞的前后位置關(guān)系為投票關(guān)系,假設(shè)“K1_K2”結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)次數(shù)為N,則在句子簇St(1≤t≤m)中,K1對(duì)K2的投票值為N,將基于句子簇的關(guān)鍵詞投票關(guān)系表示,如圖1所示。

    圖1 基于句子簇的關(guān)鍵詞投票圖

    在圖1中,關(guān)鍵詞K1對(duì)K2的投票值為N,表示構(gòu)成“K1_K2”結(jié)構(gòu)的數(shù)目。同理,需要統(tǒng)計(jì)聚類后所有句子簇中出現(xiàn)“K1_K2”結(jié)構(gòu)的數(shù)量,將加和之后的數(shù)目賦值給邊權(quán)值。如式(4)。

    (4)

    在公示4中,wij表示關(guān)鍵詞Ki對(duì)關(guān)鍵詞Kj的投票,N表示關(guān)鍵詞總數(shù),假設(shè)關(guān)鍵詞Kj有s個(gè)關(guān)鍵詞會(huì)對(duì)該關(guān)鍵詞進(jìn)行投票,則需要對(duì)每條鏈向該關(guān)鍵詞的邊權(quán)值進(jìn)行歸一化,如式(5)。

    (5)

    對(duì)于關(guān)鍵詞片段“K1_K2_K3”,定義K1對(duì)K2的鏈向關(guān)系構(gòu)成關(guān)鍵詞K2的入度,K2對(duì)K3的鏈向關(guān)系構(gòu)成K3的入度,同時(shí)也是K2的出度。根據(jù)關(guān)鍵詞間的投票關(guān)系可構(gòu)成關(guān)鍵詞的重要性表征,如式(6)。

    (6)

    在公示6中,ρ表示概率,v0表示賦予的初始值,|vk|表示關(guān)鍵詞節(jié)點(diǎn)vk的出度。依據(jù)此公示可以得到句子簇中重要關(guān)鍵詞,根據(jù)關(guān)鍵詞的權(quán)重取Top-K個(gè)關(guān)鍵詞,然后擴(kuò)展該Top-K個(gè)關(guān)鍵詞的前后N個(gè)關(guān)鍵詞構(gòu)成文本摘要。文本摘要算法,如表2所示。

    表2 文本摘要算法

    3 試驗(yàn)與分析

    由于目前沒有統(tǒng)一的中文文本摘要語料,國內(nèi)也沒有專門的評(píng)價(jià)指標(biāo)來衡量文本摘要的優(yōu)劣,因此本文的驗(yàn)證采用人工驗(yàn)證的方式進(jìn)行。

    人工從今日頭條社會(huì)、科技、國際、健康、教育、旅游、歷史、美文、數(shù)碼和美食共10個(gè)領(lǐng)域中篩選100篇文章,篩選時(shí)盡量選取主題鮮明的文章,對(duì)選取的1 000篇文章進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理,包括句子切分,句子簇聚類和關(guān)鍵詞提取等,選取Top-K個(gè)關(guān)鍵詞的K值為15,前后擴(kuò)展關(guān)鍵詞N設(shè)置為5,如表3所示。

    表3 今日頭條分領(lǐng)域文章分析表

    分別采用本文算法,基于關(guān)鍵詞提取算法和文獻(xiàn)1算法分別進(jìn)行文本摘要提取,并從本校選取10名學(xué)生對(duì)3種提取的文本摘要進(jìn)行人工判定,判定的依據(jù)設(shè)定為主題的提取完整性和文本摘要的語義連貫性兩個(gè)方面進(jìn)行對(duì)比,如圖2所示。

    圖2 本文算法、關(guān)鍵詞提取算法和文獻(xiàn)1算法文本摘要 主題完整性對(duì)比圖

    從圖2中可以看出,社會(huì)、科技、國際和健康4個(gè)領(lǐng)域的主題完整性都較高,3種算法都呈現(xiàn)較好的表現(xiàn),說明3種算法都對(duì)文本描述較為豐富的內(nèi)容提取能力較強(qiáng),社會(huì)、科技、國際和健康4個(gè)領(lǐng)域的句子簇和句子關(guān)鍵詞數(shù)都較多,因此在文本的主題表現(xiàn)上更為明顯,這對(duì)于提取文本的主題是比較有幫助的,如圖3所示。

    圖3 本文算法、關(guān)鍵詞提取算法和文獻(xiàn)1算法文本摘要 語義連貫性對(duì)比圖

    在圖3中可以看出,3種算法在文本摘要語義表達(dá)上存在一樣的表現(xiàn),即對(duì)于長文本的語義表征能力較強(qiáng),一般而言,關(guān)鍵詞越豐富越能夠提取符合語義要求的摘要,并且關(guān)鍵詞的前后擴(kuò)展時(shí)也較為容易。不過整體而言,3種算法的語義表征能力都較為薄弱,這其實(shí)與中文的復(fù)雜性有一定的關(guān)系,并沒有融入復(fù)雜的自然語言處理技術(shù)。

    4 總結(jié)

    本文針對(duì)當(dāng)前文本摘要主要采用關(guān)鍵詞聚合的方式進(jìn)行研究,提出以句號(hào)作為分割單位首先對(duì)文本進(jìn)行句子劃分,并針對(duì)劃分的句子單元進(jìn)行句子聚類。句子簇可認(rèn)為是具有相對(duì)固定語義的句子簇,提取句子簇中關(guān)鍵詞以關(guān)鍵詞投票模型進(jìn)行關(guān)鍵詞重要性判斷,提取Top的關(guān)鍵詞并進(jìn)行前后關(guān)鍵詞擴(kuò)展,人工試驗(yàn)評(píng)判的結(jié)果也表明本文的文本摘要算法在語義抽取連貫性和主題完整性上表現(xiàn)較好。

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    Research on automatic Chinese text summarization based on sentence clustering

    Yang Yi

    (Xi’an Vocational and Technical College, Xi’an 710077, China)

    Automatic text summarization has a wide application in many fields, such as search engine and news content recommendation. The classic text summarization algorithm is to extract the keywords in the text, which ignores the relevance between the sentences in the text, and the extracted keywords are usually lack of semantic and grammatical relevance. The text is divided by sentences, sentences for clustering, divides the text into a number of relatively fixed semantic units, each unit of semantic core words, finally the core word combination of each sentence semantic construction of text summarization, test results show that the improved automatic text summarization algorithm can more effectively recall the theme of the text.

    sentenceclustering; topic wordextraction; word vector; text auto summarization

    楊毅(1981-),男,陜西西安人,碩士,講師,研究方向:計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)。

    1007-757X(2017)08-0054-03

    TP393

    A

    2017.03.28)

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