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基于复杂网络社团划分的Web services聚类


□ 欧有远 张海粟 孟 晖 李德毅

  摘 要:以单词为网络节点,由自然语言描述中单词的同现频率确定单词间的相关度并作为边的权值,构建自然语言描述集合的加权单词网络模型。利用Newman快速算法对加权单词网络模型进行社团划分,得到单词聚类结果;根据单词聚类结果与服务之间的映射关系实现服务聚类。实验结果与手工分类结果的对比表明,平均查准率达74.7%以上。
  关键词:Web服务; 聚类; 复杂网络; 社团划分; 文本聚类
  中图分类号:TP393文献标志码:A
  文章编号:1001-3695(2009)06-2299-04
  doi:10.3969/j.issn.1001-3695.2009.06.091
  
  Web services clustering based ondetecting community structurein complex network
  OU You-yuan1, ZHANG Hai-su1,2, MENG Hui1, LI De-yi3
  (1. Institute of Commanding Automation, PLA University of Science & Technology, Nanjing 210007, China; 2. Commanding Communication Academy, Wuhan 430010, China; 3. Institute of Electronic System Engineering, Beijing 100141, China)
  Abstract:
  This paper described an algorithm which created WWN of service descriptions. The nodes was words, and WWN got the edge-weight through the words co-appearance. Newman fast algorithm could detect community structure in WWN and return the clusters of words. Using the relationship between words and services, achieved service-clustering. At last, an experiment on a collection of 1 007 Web services shows the high precision of 74.7%.
  Key words:Web services; clustering; complex networks; community structure detecting; documents clustering ......
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