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文章内容相关性统计

2013年12月26日 ⁄ 综合 ⁄ 共 779字 ⁄ 字号 评论关闭
 

文章内容相关性统计

左直拳

 

内容相关性我能想到的是比较两篇文章提取出来的标签。

每篇文章都可以提取出一些出现频率比较高的词语,就是标签,存放在数据库里。并且存放的时候已经按出现频率从高到低排列,频率高的标签保存在前面,低的在后面。假定标签表结构如下

PageTag

字段

含义

类型

Id

 

INT

TagId

标签ID

INT

PageId

文章ID

INT

 

则对于同一篇文章(PageId相同)来讲,出现频率高的标签,ID一定小于频率低的标签对应的ID

比较的思路是,如果两篇文章,相同标签的频率越高,数量越多,则说明这两篇文章的相似度就越高。这好象涉及到一个叫“权重”之类的东西。不过我不知道什么叫权重。

找出某篇文章的相关文章的SQL语句如下:

SELECT a.PageId,SUM(b.Row) AS Weight FROM PageTagAS a,

 

(SELECT TagId,ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY Id DESC) AS Row

FROM PageTag

WHERE PageId=某篇文章的ID) AS b

 

WHERE a.PageId<>某篇文章的ID

AND a.TagId=b.TagId

GROUP BY a.PageId

结果就可以将文章和相应的相似度列出来了。Weight越大,相似度越高。

主要用了ROW_NUMBER()并且ORDER BY Id DESC所以频率越高的,ROW就越大,最后合计的SUMRowAS Weight就越大。同时,如果两篇文章相同的标签很多,合计数也跟着大,所以这个Weight应该可以反映权重。

注: 这种算法在实际应用中效果不佳,除了提取出来的标签准确度不是很高外,算法本身也不太完善。比如说,一篇文章很长,提取出来的标签有10几个,而短的文章有的只有2、3个,这时候,长文章的标签权重普遍大于短文章的,统计出来就有偏差。

抛出我的吊,来吸引您的玉。

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