背景:
我正在尝试比较成对的单词,以查看在美国英语中哪对单词比另一对单词“更有可能出现”。我的计划是/曾经是使用 NLTK 中的搭配工具对单词对进行评分,得分较高的对最有可能。
方法:
我使用 NLTK 在 Python 中编写了以下代码(为简洁起见,删除了几个步骤和导入):
bgm = nltk.collocations.BigramAssocMeasures()
finder = BigramCollocationFinder.from_words(tokens)
scored = finder.score_ngrams( bgm.likelihood_ratio )
print scored
结果:
然后,我使用 2 个单词对检查了结果,其中一个应该很可能同时出现,另一个不应该出现(“roasted cashews”和“gasoline cashews”)。我很惊讶地看到这些单词配对得分相同:
[(('roasted', 'cashews'), 5.545177444479562)]
[(('gasoline', 'cashews'), 5.545177444479562)]
在我的测试中,我预计“烤腰果”的得分会高于“汽油腰果”。
问题:
非常感谢您提供任何信息或帮助!
最佳答案
NLTK 搭配文档对我来说似乎很不错。 http://www.nltk.org/howto/collocations.html
您需要为记分员提供一些实际相当大的语料库以供使用。这是一个使用 NLTK 中内置的布朗语料库的工作示例。运行大约需要 30 秒。
import nltk.collocations
import nltk.corpus
import collections
bgm = nltk.collocations.BigramAssocMeasures()
finder = nltk.collocations.BigramCollocationFinder.from_words(
nltk.corpus.brown.words())
scored = finder.score_ngrams( bgm.likelihood_ratio )
# Group bigrams by first word in bigram.
prefix_keys = collections.defaultdict(list)
for key, scores in scored:
prefix_keys[key[0]].append((key[1], scores))
# Sort keyed bigrams by strongest association.
for key in prefix_keys:
prefix_keys[key].sort(key = lambda x: -x[1])
print 'doctor', prefix_keys['doctor'][:5]
print 'baseball', prefix_keys['baseball'][:5]
print 'happy', prefix_keys['happy'][:5]
输出看起来很合理,对棒球很有效,对医生和快乐则不太适用。
doctor [('bills', 35.061321987405748), (',', 22.963930079491501),
('annoys', 19.009636692022365),
('had', 16.730384189212423), ('retorted', 15.190847940499127)]
baseball [('game', 32.110754519752291), ('cap', 27.81891372457088),
('park', 23.509042621473505), ('games', 23.105033513054011),
("player's", 16.227872863424668)]
happy [("''", 20.296341424483998), ('Spahn', 13.915820697905589),
('family', 13.734352182441569),
(',', 13.55077617193821), ('bodybuilder', 13.513265447290536)
关于python - 了解二元组和三元组的 NLTK 搭配评分,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/8683588/
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