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        關(guān)于搜索引擎分詞的一些理解

        2016/9/12 17:28:42   閱讀:1902    發(fā)布者:1902

          很多站長都試圖通過SEO為自己的網(wǎng)站獲得一個良好排名,于是在網(wǎng)絡(luò)上搜索各種不同的SEO技術(shù)。今天亞網(wǎng)互聯(lián)小編和大家講解下關(guān)于分詞的技術(shù)。

          相信大部分站長都聽過個種技術(shù),有些也有相當(dāng)?shù)牧私狻F鋵嵎衷~技術(shù)并不高深,它雖在操作上有些抽像,但他應(yīng)該是比較好理解的。分詞就是把一串字符序列切分成一個一個單獨的詞。分詞包括英文分詞,中文分詞等,我們這里主要講的是中文分詞(Chinese Word Segmentation)。中文分詞應(yīng)用很廣,特別是在搜索引擎中,它的主要目的是為了對一段文字進行文本挖掘,以達到讓電腦自動識別語句的含義。這樣我們就不難理解,為什么我們在百度,GOOGLE這些搜索引擎中輸入一些文字,它們就能提供出相似的一些結(jié)果出來讓我們來參考選擇。其實這些引擎也是能過分詞技術(shù)把你所輸?shù)男畔⒎衷~,以達到“理解”你所要信息的“真正含義”。雖說有時電腦得出的結(jié)果并非你所要的,但這是無法避免的,有時可能是你的表達有誤,有時可能是這些搜索引擎的分詞并不完美。

          在分詞技術(shù)中,有一種開發(fā)人員常用的指標(biāo)方法叫TF-IDF(term frequency–inverse document frequency)是一種用于信息搜索和信息挖掘的常用加權(quán)技術(shù)。其中TF詞頻(Term Frequency)指的是某一個給定的詞語在該文件中出現(xiàn)的次數(shù),而IDF是反文檔頻率(Inverse Document Frequency)的主要思想是:如果包含詞條的文檔越少,IDF越大,則說明詞條具有很好的類別區(qū)分能力。使用TF*IDF可以計算某個關(guān)鍵字在某篇文章里面的重要性,因而識別這篇文章的主要含義,實現(xiàn)計算機讀懂文章的功能。這種技術(shù)說直白一點就用這些指標(biāo)來判斷一段信息中某個詞的重要性到底如何?在搜索引擎中也是通過這些指標(biāo)來排列您所要找的資料。我們作為SEOer,反過來逆推,就能得知,如果我們能對分詞技術(shù)有一定理解的話,在設(shè)置關(guān)鍵詞,描述,文章,標(biāo)簽時,就能結(jié)合普通人的搜索習(xí)慣,分詞權(quán)重,再科學(xué)地組織這些關(guān)鍵詞或者是描述等等。以達到你的這些詞的布局正是這個行業(yè)里搜索引擎所關(guān)注的,網(wǎng)友朋友使用得最多的一些搜索關(guān)鍵詞。這樣,你的設(shè)置就會發(fā)揮出最大的功效!

          分詞技術(shù)總地來說是通過一些詞匯,平常人的使用習(xí)慣,把一段話進行區(qū)分再理解。這些詞會有很多是人們習(xí)以為常用的詞:如中國,吃飯,醫(yī)院。也可能有些是以前沒出現(xiàn),但社會在發(fā)展中出現(xiàn)的一些新詞,這些詞使用率越來越高,如IT的發(fā)展出現(xiàn)了一大批的有名的企業(yè):如微軟,新浪等等,這些在傳統(tǒng)詞匯中并不是一個詞,但在發(fā)展中這些又成了人們經(jīng)常用到的詞匯,也會納入進分詞系統(tǒng)。
            一句話來說,分詞就是人們生活習(xí)慣用語的一種解析手段。

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