Anwendung Wahrscheinlichkeitstheoretischer Methoden in Der Linguistischen Informationsverarbeitung
| AUTHOR | Gindiyeh, Mahmoud |
| PUBLISHER | Logos Verlag Berlin (12/15/2013) |
| PRODUCT TYPE | Paperback (Paperback) |
Description
In dieser Dissertation wird gezeigt, wie linguistische Analyseverfahren als Grundlage fur statistische Verfahren beim Information Retrieval verwendet werden konnen. Ausgehend von den Ergebnissen einer automatischen Termextraktion, die auf lexikalischen und grammatischen Wissensquellen basiert, werden Verfahren entwickelt, die zentrale Aufgabenstellungen der Informationsverarbeitung optimieren, wie etwa die Berechnung der Ahnlichkeit von Dokumenten, die Klassifikation von Dokumenten oder die Ermittlung von Wortwolken. Es wird dabei die wichtige Rolle der Wahrscheinlichkeitstheorie bei vielen Verfahren und Anwendungen der Computerlinguistik und des maschinellen Lernens deutlich. Ziel dieser Arbeit ist es also, aufzuzeigen, wie linguistische und statistische Verfahren kombiniert und aufeinander abgestimmt werden mussen, um bei einigen konkreten Aufgaben des Information Retrieval optimale und in der Praxis brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Beispielhaft werden die Teilaufgaben Termextraktion und Termgruppierung, Dokumentenahnlichkeit, Dokumentenklassifikation und Wortwolken behandelt und an konkreten praktischen Fallstudien veranschaulicht.
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Product Details
ISBN-13:
9783832535735
ISBN-10:
383253573X
Binding:
Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language:
German
More Product Details
Page Count:
290
Carton Quantity:
1
Country of Origin:
US
Subject Information
BISAC Categories
Computers | General
Descriptions, Reviews, Etc.
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In dieser Dissertation wird gezeigt, wie linguistische Analyseverfahren als Grundlage fur statistische Verfahren beim Information Retrieval verwendet werden konnen. Ausgehend von den Ergebnissen einer automatischen Termextraktion, die auf lexikalischen und grammatischen Wissensquellen basiert, werden Verfahren entwickelt, die zentrale Aufgabenstellungen der Informationsverarbeitung optimieren, wie etwa die Berechnung der Ahnlichkeit von Dokumenten, die Klassifikation von Dokumenten oder die Ermittlung von Wortwolken. Es wird dabei die wichtige Rolle der Wahrscheinlichkeitstheorie bei vielen Verfahren und Anwendungen der Computerlinguistik und des maschinellen Lernens deutlich. Ziel dieser Arbeit ist es also, aufzuzeigen, wie linguistische und statistische Verfahren kombiniert und aufeinander abgestimmt werden mussen, um bei einigen konkreten Aufgaben des Information Retrieval optimale und in der Praxis brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Beispielhaft werden die Teilaufgaben Termextraktion und Termgruppierung, Dokumentenahnlichkeit, Dokumentenklassifikation und Wortwolken behandelt und an konkreten praktischen Fallstudien veranschaulicht.
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