python中similarity函數(shù)實(shí)例用法
1、similarity函數(shù)接收兩個列表,并返回由兩個列表中相同元素組成的列表。
2、函數(shù)使用列表推導(dǎo),遍歷所有a列表中的元素,并使用in關(guān)鍵詞來判斷這些元素是否存在于b列表中。
實(shí)例
def similarity(a, b): return [item for item in a if item in b] # EXAMPLES similarity([1, 2, 3], [1, 2, 4]) # [1, 2]
知識點(diǎn)擴(kuò)充:
python 語義similarity_Python:string的語義相似度得分
Python:string的語義相似度得分
有沒有用于計算一對句子的語義相似度分?jǐn)?shù)的庫?
我知道WordNet的語義數(shù)據(jù)庫,以及如何為2個單詞生成分?jǐn)?shù),但是我正在尋找能夠在整個句子和輸出中執(zhí)行所有預(yù)處理任務(wù)(如端口詞干,停用詞刪除等)的庫兩個句子如何相關(guān)的分?jǐn)?shù)。
我發(fā)現(xiàn)了一個使用.NET框架編寫的工作 ,它使用一系列預(yù)處理步驟來計算分?jǐn)?shù)。 有沒有任何項(xiàng)目,在Python中做到這一點(diǎn)?
我不是在尋找能夠幫助我find分?jǐn)?shù)的操作順序(就像這里要求的那樣)
我喜歡自己實(shí)現(xiàn)每個階段,或者從不同的庫中粘貼函數(shù),以便它可以用于句對,但是我主要需要這個工具來testing數(shù)據(jù)的推論。
編輯:我正在考慮使用NLTK和計算每兩個單詞對這兩個句子迭代的得分,然后從結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)偏差中得出推論,但我不知道這是否是一個合理的相似性估計。 另外,這將花費(fèi)很長的時間。
再次,我正在尋找已經(jīng)實(shí)現(xiàn)這個智能的項(xiàng)目/庫。 東西,讓我這樣做:
import amazing_semsim_package str1='Birthday party ruined as cake explodes' str2='Grandma mistakenly bakes cake using gunpowder' >>similarity(str1,str2) >>0.889
我見過的最好的包裝是在Gensim主頁find的Gensim 。 我已經(jīng)使用過很多次了,總體而言非常滿意,它的易用性, 它是用Python編寫的,并且有一個簡單的跟隨教程來開始,它比較了9個string。 它可以通過點(diǎn)安裝,所以你不會有很多麻煩得到它安裝,我希望。
你使用哪種評分algorithm在很大程度上取決于你的問題的背景,但是如果你想要一些基本的東西的話,我build議開始使用LSI的function。 (這是教程引導(dǎo)你通過。)
如果您閱讀gensim教程,它將引導(dǎo)您通過比較兩個string,使用Similaritiesfunction。 這樣可以讓你看到你的叮咬是如何根據(jù)它們所包含的文字相互比較的,或者是一些其他的刺痛。
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