[发明专利]一种基于URL字符串信息学习的主题爬虫系统的实现方法无效

专利信息
申请号: 201210052902.0 申请日: 2012-03-02
公开(公告)号: CN102662954A 公开(公告)日: 2012-09-12
发明(设计)人: 徐向华;任祖杰;万健;殷昱煜;胡昔祥 申请(专利权)人: 杭州电子科技大学
主分类号: G06F17/30 分类号: G06F17/30
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 杜军
地址: 310018 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开一种基于URL字符串信息学习的主题爬虫系统的实现方法,首先,改进了传统的主题爬虫的相关度判断方法,提出了基于URL字符串信息、网页内容、锚信息去判断目标URL与主题相关度的方法,并采用机器学习对URL字符串携带的信息不断学习,动态的更新主题相关向量,提高了目标URL主题相关度判断的准确性。最后,在不增加计算复杂度的同时,利用内容分析和链接分析相结合的爬虫策略,防止了主题爬虫陷入局部最优,提高了爬虫爬取时的全局性,改善了爬虫的效率。本发明可以用于垂直搜索引擎中爬虫模块用于爬取特定领域的网页。
搜索关键词: 一种 基于 url 字符串 信息 学习 主题 爬虫 系统 实现 方法
【主权项】:
一种基于URL字符串信息学习的主题爬虫系统的实现方法,其特征在于:基于URL字符串信息、网页内容、锚信息去判断目标URL与主题相关度,采用机器学习对URL字符串携带的信息不断学习,动态的更新主题相关向量,利用内容分析和链接分析相结合的爬虫策略;其具体步骤为:步骤1.选择种子URL:依据给定的主题,结合机器学习和人工选择,选定与主题相关的K个网页的URL作为种子URL,网页下载器从选定的种子URL开始下载网页;步骤2.分析下载页面:网页分析器对下载的网页内容和链接进行分析,提取网页的URL字符串信息、网页内容、锚信息;步骤3.主题相关度计算:根据URL字符串信息、网页内容、锚信息进行主题相关度计算;步骤4.过滤不相关网页:根据主题相关度,把低于主题相关度某个阀值的URL过滤掉;步骤5.URL字符串信息学习:URL字符串信息学习的基本过程是,先从给定网页的URL中得到一个训练数据集;URL字符串信息学习部分利用选取的学习算法对已经下载的网页URL字符串信息进行学习,得到一个主题知识库,主题知识库去指导URL主题相关度的计算,URL主题相关度的值再反馈给URL字符串信息学习部分从而去指导URL字符串信息的学习,经过URL字符串信息学习后,再去更新主题知识库,以便进一步学习,改进系统的性能;步骤6.确定待下载的URL队列:采用内容分析与链接分析相结合的爬虫策略,得出一个待下载的具有优先级的URL队列。
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