python实现textrank关键词提取
用python写了一个简单版本的textrank,实现提取关键词的功能。
importnumpyasnp importjieba importjieba.possegaspseg classTextRank(object): def__init__(self,sentence,window,alpha,iternum): self.sentence=sentence self.window=window self.alpha=alpha self.edge_dict={}#记录节点的边连接字典 self.iternum=iternum#迭代次数 #对句子进行分词 defcutSentence(self): jieba.load_userdict('user_dict.txt') tag_filter=['a','d','n','v'] seg_result=pseg.cut(self.sentence) self.word_list=[s.wordforsinseg_resultifs.flagintag_filter] print(self.word_list) #根据窗口,构建每个节点的相邻节点,返回边的集合 defcreateNodes(self): tmp_list=[] word_list_len=len(self.word_list) forindex,wordinenumerate(self.word_list): ifwordnotinself.edge_dict.keys(): tmp_list.append(word) tmp_set=set() left=index-self.window+1#窗口左边界 right=index+self.window#窗口右边界 ifleft<0:left=0 ifright>=word_list_len:right=word_list_len foriinrange(left,right): ifi==index: continue tmp_set.add(self.word_list[i]) self.edge_dict[word]=tmp_set #根据边的相连关系,构建矩阵 defcreateMatrix(self): self.matrix=np.zeros([len(set(self.word_list)),len(set(self.word_list))]) self.word_index={}#记录词的index self.index_dict={}#记录节点index对应的词 fori,vinenumerate(set(self.word_list)): self.word_index[v]=i self.index_dict[i]=v forkeyinself.edge_dict.keys(): forwinself.edge_dict[key]: self.matrix[self.word_index[key]][self.word_index[w]]=1 self.matrix[self.word_index[w]][self.word_index[key]]=1 #归一化 forjinrange(self.matrix.shape[1]): sum=0 foriinrange(self.matrix.shape[0]): sum+=self.matrix[i][j] foriinrange(self.matrix.shape[0]): self.matrix[i][j]/=sum #根据textrank公式计算权重 defcalPR(self): self.PR=np.ones([len(set(self.word_list)),1]) foriinrange(self.iternum): self.PR=(1-self.alpha)+self.alpha*np.dot(self.matrix,self.PR) #输出词和相应的权重 defprintResult(self): word_pr={} foriinrange(len(self.PR)): word_pr[self.index_dict[i]]=self.PR[i][0] res=sorted(word_pr.items(),key=lambdax:x[1],reverse=True) print(res) if__name__=='__main__': s='程序员(英文Programmer)是从事程序开发、维护的专业人员。一般将程序员分为程序设计人员和程序编码人员,但两者的界限并不非常清楚,特别是在中国。软件从业人员分为初级程序员、高级程序员、系统分析员和项目经理四大类。' tr=TextRank(s,3,0.85,700) tr.cutSentence() tr.createNodes() tr.createMatrix() tr.calPR() tr.printResult()
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