導讀:隨著信息的飛速增長,使搜索引擎成為人們查找信息的首選工具,Google、百度、yahoo、最近新出的網(wǎng)易的有道 等大型搜索引擎一直是人們討論的話題。隨著搜索市場價值的不斷增加,越
發(fā)表日期:2019-09-16
文章編輯:興田科技
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隨著信息的飛速增長,使搜索引擎成為人們查找信息的首選工具,Google、百度、yahoo、最近新出的網(wǎng)易的有道 等大型搜索引擎一直是人們討論的話題。
隨著搜索市場價值的不斷增加,越來越多的公司開發(fā)出屬于自己的搜索引擎,阿里巴巴的商機搜索、8848的購物搜索等也陸續(xù)面世,自然,搜索引擎技術也成為技術人員關注的熱點之一。
搜索引擎技術的研究,國外比中國要早近十年,從最早的Archie,到后來的Excite,以及altvista、overture、google等搜索引擎面世,搜索引擎發(fā)展至今,已經(jīng)有十幾年的歷史,而國內(nèi)開始研究搜索引擎是在上世紀末本世紀初。在許多領域,都是國外的產(chǎn)品和技術一統(tǒng)天下,特別是當某種技術在國外研究多年而國內(nèi)才開始的情況下。例如操作系統(tǒng)、字處理軟件、瀏覽器等等,但搜索引擎卻是個例外。雖然在國外搜索引擎技術早就開始研究,但在國內(nèi)還是陸續(xù)涌現(xiàn)出優(yōu)秀的搜索引擎,像百度(http://www.baidu.com)、和最近剛出的 有道(http://www.youdao.com)等。目前在中文搜索引擎領域,國內(nèi)的搜索引擎已經(jīng)和國外的搜索引擎效果上相差不遠。但是SWJ認為其技術能力等方面還是相差國外先進水平有一定的距離 不過,這距離在慢慢的拉近中! 談到搜索引擎的分詞技術之所以能形成現(xiàn)在這樣的局面,有一個重要的原因就在于中文和英文兩種語言自身的書寫方式不同。
什么是中文分詞?
眾所周知,英文是以詞為單位的,詞和詞之間是靠空格隔開,而中文是以字為單位,句子中所有的字連起來才能描述一個意思。例如,英文句子I am a student,用中文則為:“我是一個學生”。計算機可以很簡單通過空格知道student是一個單詞,但是不能很容易明白“學”、“生”兩個字合起來才表示一個詞。把中文的漢字序列切分成有意義的詞,就是中文分詞,有些人也稱為切詞。我是一個學生,分詞的結(jié)果是:我 是 一個 學生。
中文分詞和搜索引擎關系與影響!
中文分詞到底對搜索引擎有多大影響?對于搜索引擎來說,最重要的并不是找到所有結(jié)果,因為在上百億的網(wǎng)頁中找到所有結(jié)果沒有太多的意義,沒有人能看得完,最重要的是把最相關的結(jié)果排在最前面,這也稱為相關度排序。中文分詞的準確與否,常常直接影響到對搜索結(jié)果的相關度排序。筆者最近替朋友找一些關于日本和服的資料,在搜索引擎上輸入“和服”,得到的結(jié)果就發(fā)現(xiàn)了很多問題。
小談:中文分詞技術
中文分詞技術屬于 自然語言處理技術范疇,對于一句話,人可以通過自己的知識來明白哪些是詞,哪些不是詞,但如何讓計算機也能理解?其處理過程就是分詞算法。
現(xiàn)有的分詞算法可分為三大類:基于字符串匹配的分詞方法、基于理解的分詞方法和基于統(tǒng)計的分詞方法。
1、基于字符串匹配的分詞方法
這種方法又叫做機械分詞方法,它是按照一定的策略將待分析的漢字串與一個“充分大的”機器詞典中的詞條進行配,若在詞典中找到某個字符串,則匹配成功(識別出一個詞)。按照掃描方向的不同,串匹配分詞方法可以分為正向匹配和逆向匹配;按照不同長度優(yōu)先匹配的情況,可以分為最大(最長)匹配和最?。ㄗ疃蹋┢ヅ?;按照是否與詞性標注過程相結(jié)合,又可以分為單純分詞方法和分詞與標注相結(jié)合的一體化方法。常用的幾種機械分詞方法如下:
1)正向最大匹配法(由左到右的方向);
2)逆向最大匹配法(由右到左的方向);
3)最少切分(使每一句中切出的詞數(shù)最?。?。
還可以將上述各種方法相互組合,例如,可以將正向最大匹配方法和逆向最大匹配方法結(jié)合起來構(gòu)成雙向匹配法。由于漢語單字成詞的特點,正向最小匹配和逆向最小匹配一般很少使用。一般說來,逆向匹配的切分精度略高于正向匹配,遇到的歧義現(xiàn)象也較少。統(tǒng)計結(jié)果表明,單純使用正向最大匹配的錯誤率為1/169,單純使用逆向最大匹配的錯誤率為1/245。但這種精度還遠遠不能滿足實際的需要。實際使用的分詞系統(tǒng),都是把機械分詞作為一種初分手段,還需通過利用各種其它的語言信息來進一步提高切分的準確率。
一種方法是改進掃描方式,稱為特征掃描或標志切分,優(yōu)先在待分析字符串中識別和切分出一些帶有明顯特征的詞,以這些詞作為斷點,可將原字符串分為較小的串再來進機械分詞,從而減少匹配的錯誤率。另一種方法是將分詞和詞類標注結(jié)合起來,利用豐富的詞類信息對分詞決策提供幫助,并且在標注過程中又反過來對分詞結(jié)果進行檢驗、調(diào)整,從而極大地提高切分的準確率。
對于機械分詞方法,可以建立一個一般的模型,在這方面有專業(yè)的學術論文,這里不做詳細論述。
2、基于理解的分詞方法
這種分詞方法是通過讓計算機模擬人對句子的理解,達到識別詞的效果。其基本思想就是在分詞的同時進行句法、語義分析,利用句法信息和語義信息來處理歧義現(xiàn)象。它通常包括三個部分:分詞子系統(tǒng)、句法語義子系統(tǒng)、總控部分。在總控部分的協(xié)調(diào)下,分詞子系統(tǒng)可以獲得有關詞、句子等的句法和語義信息來對分詞歧義進行判斷,即它模擬了人對句子的理解過程。這種分詞方法需要使用大量的語言知識和信息。由于漢語語言知識的籠統(tǒng)、復雜性,難以將各種語言信息組織成機器可直接讀取的形式,因此目前基于理解的分詞系統(tǒng)還處在試驗階段。
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