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随着复杂网络在各个领域的深入研究,揭示复杂网络的社团结构也越来越体现其重要意义。在对大量文本信息进行分词、语义计算的处理的基础上,通过分词聚类分析进而发现用户的兴趣。基于知网的分词语义相似度构造词语网络、基于复杂网络理论的NEWMAN快速算法聚类,实现了文本信息的分词聚类从而提取用户兴趣。
实验表明:NEWMAN快速算法的聚类是有效的,对待不同网络正确选取语义门限得到切实的聚类结果,正确反映用户兴趣,且性能稳定。