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Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

自然言語処理

自然言語処理は、日常的に使用される自然言語をコンピューターに処理させる技術やソフトウェアの総称です。

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tf-idf法の計算について

Boosta-Ken

総合スコア12

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

自然言語処理

自然言語処理は、日常的に使用される自然言語をコンピューターに処理させる技術やソフトウェアの総称です。

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投稿2021/01/24 10:47

編集2021/01/25 13:43

文章I :私 /勉強 /好き/予習
文章II :来週/月曜/私/火曜/勉強会

(​TF-IDF法を適用した時の単語文書行列​)
次元    1   2   3   4    5   6   7  8 単語    私 勉強 月曜 火曜 好き 来週 勉強会 予習
文章Iの値 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075
文章IIの値 0 0 0.06 0.06 0 0.06 0.06 0

上記文章において、tf-idf法を利用した際に、上記の表に入っている数値になるようなのですが、なぜこのような数値になるのか、どういう計算をしているのか分かりません。

お手数ですが、ご教示頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

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siruku6

2021/01/29 06:45

tf-idfそのものについて勉強した上で、その中でわからないところを的を絞って質問した方がよいと思います。 この質問の仕方だと、回答者が丸々全部説明することになるのではないかと思いますので...。
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回答1

0

ベストアンサー

文章I :私 /勉強 /好き/予習
文章II :来週/月曜/私/火曜/勉強会

【技術解説】単語の重要度を測る?TF-IDFとOkapi BM25の計算方法とは

tf(私, 文章I)=1/4=0.25
idf(私)=log(2/2)=log(1)=0
tfidf(私, 文章I)=0.25*0=0

tf(勉強, 文章I)=1/4=0.25
idf(勉強)=log(2/1)=log(2)
tfidf(勉強, 文章I)=0.25*log(2)=0.0752…≒0.075


以下同様にで、下記となります。

単語勉強月曜火曜好き来週勉強会予習
文章Iの値00.075000.075000.075
文章IIの値000.060.0600.060.060

少しtf-idfについて調べられたのでしょうか。ご自身で調べてわからないところだけ質問なさってください。TeratailはそういうQ&Aサイトなので

投稿2021/03/20 05:51

aokikenichi

総合スコア2240

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Boosta-Ken

2021/03/20 14:03

ありがとうございます。自身でも解決できました。
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