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文檔簡介
1、近幾年來隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,網(wǎng)絡上存在著大量的有用的信息,各種各樣的網(wǎng)絡應用程序應運而生以解決網(wǎng)絡上信息的采集和挖掘工作,而其中信息抽取任務是很多應用能夠進行的基礎,具有相當重要的地位,尤其是從半結構化的數(shù)據(jù)中抽取出滿足用戶需要的數(shù)據(jù).半結構化的信息抽取是一個相對較年輕的領域,其有效性和表達性是衡量抽取效率的兩個主要標準;有效性即抽取的效率,表達性即抽取能力的廣泛性.目前的各類系統(tǒng)在解決抽取問題時很少同時考慮這兩方面,大部分是考慮了有
2、效性忽略了表達性,或者考慮了表達性而忽略了有效性.傳統(tǒng)具有良好表達性的系統(tǒng)在采用機器學習方法時,運用自上而下的方法,從一般到特殊,往往具有很大的搜索空間,同時需要大量的訓練實例,降低了其有效性.而具有較高有效性的系統(tǒng)很多的利用了HTML頁面的結構信息,在處理大量較結構化的頁面時比較有效,而在處理結構有所變化的頁面時常常不能完成正確的抽取.該文提出了一種CWIWSK方法,兼顧兩者的優(yōu)點,采用機器學習的方法,采用自下而上的方法,從特殊到一般
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