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Python에서 텍스트 클러스터링 기술을 사용하는 방법은 무엇입니까?

Jun 04, 2023 pm 02:01 PM
python 기술 텍스트 클러스터링

오늘날의 정보화 시대에 우리가 처리해야 하는 텍스트 데이터의 양은 계속 증가하고 있습니다. 따라서 텍스트 데이터를 클러스터링하고 분류하는 것이 필요합니다. 이를 통해 텍스트 데이터를 보다 효율적으로 관리하고 처리할 수 있어 보다 정확한 분석과 의사결정이 가능해집니다. Python은 텍스트 클러스터링 및 분류를 위한 많은 내장 라이브러리와 도구를 제공하는 효율적인 프로그래밍 언어입니다. 이 기사에서는 Python에서 텍스트 클러스터링 기술을 사용하는 방법을 소개합니다.

  1. 텍스트 클러스터링

텍스트 클러스터링은 텍스트 데이터를 여러 범주로 그룹화하는 프로세스입니다. 이 프로세스는 유사한 성격의 텍스트 데이터를 동일한 그룹에 배치하는 것을 목표로 합니다. 클러스터링 알고리즘은 이러한 공통점을 찾는 데 사용되는 알고리즘입니다. Python에서 K-Means는 가장 일반적으로 사용되는 클러스터링 알고리즘 중 하나입니다.

  1. 데이터 전처리

텍스트 클러스터링에 K-평균을 사용하기 전에 일부 데이터 전처리 작업이 필요합니다. 첫째, 유사성 계산을 용이하게 하기 위해 텍스트 데이터를 벡터 형식으로 변환해야 합니다. Python에서는 TfidfVectorizer 클래스를 사용하여 텍스트를 벡터로 변환할 수 있습니다. TfidfVectorizer 클래스는 대량의 텍스트 데이터를 입력으로 받아들이고 기사의 단어를 기반으로 각 단어의 "문서 빈도-역 문서 빈도"(TF-IDF) 값을 계산합니다. TF-IDF는 전체 말뭉치의 빈도에 대한 파일의 단어 빈도 비율을 나타냅니다. 이 값은 전체 말뭉치에서 단어의 중요성을 반영합니다.

두 번째로, 일반적인 중지 단어, 문장 부호 등 일부 쓸모 없는 단어는 텍스트 클러스터링 전에 제거해야 합니다. Python에서는 nltk 라이브러리를 사용하여 이 프로세스를 구현할 수 있습니다. nltk는 자연어 처리에 특화된 Python 라이브러리입니다. nltk 라이브러리에서 제공하는 불용어 컬렉션을 사용하여 "a", "an", "the", "and", "or", "but" 및 기타 단어와 같은 불용어를 삭제할 수 있습니다.

  1. K-평균 클러스터링

전처리 후 K-평균 알고리즘을 텍스트 클러스터링에 사용할 수 있습니다. Python에서는 scikit-learn 라이브러리에서 제공하는 KMeans 클래스를 사용하여 이 프로세스를 구현할 수 있습니다. 이 클래스는 TfidfVectorizer에서 생성된 벡터를 입력으로 받아들여 벡터 데이터를 미리 정의된 숫자로 분할합니다. 여기에서는 실험을 통해 적절한 수의 클러스터를 선택할 수 있습니다.

다음은 기본 KMeans 클러스터링 코드입니다.

from sklearn.cluster import KMeans
kmeans = KMeans(n_clusters=5)
kmeans.fit(vector_data)
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위 코드에서 "n_clusters"는 클러스터 수를 나타내고 "Vector_data"는 TfidfVectorizer 클래스에서 생성된 벡터 배열입니다. 클러스터링이 완료된 후 KMeans 클래스는 텍스트가 속한 카테고리를 표시할 수 있는 labels_ 속성을 제공합니다.

  1. 결과 시각화

마지막으로 일부 시각화 도구를 사용하여 클러스터링 결과를 표시할 수 있습니다. Python에서는 matplotlib 라이브러리와 seaborn 라이브러리가 일반적으로 사용되는 두 가지 시각화 도구입니다. 예를 들어, seaborn의 산점도 함수를 사용하여 다음과 같이 각 범주에 대해 서로 다른 색상으로 데이터 포인트를 그릴 수 있습니다.

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
sns.set(style="darkgrid")
 
df = pd.DataFrame(dict(x=X[:,0], y=X[:,1], label=kmeans.labels_))
colors = {0:'red', 1:'blue', 2:'green', 3:'yellow', 4:'purple'}
fig, ax = plt.subplots()
grouped = df.groupby('label')
for key, group in grouped:
    group.plot(ax=ax, kind='scatter', x='x', y='y', label=key, color=colors[key])
plt.show()
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위 코드에서 "X"는 TfidfVectorizer에서 생성된 벡터 배열인 kmeans.labels_입니다. KMeans 클래스의 속성이며 텍스트의 범주 번호를 나타냅니다.

  1. 요약

이 글에서는 Python에서 텍스트 클러스터링 기술을 사용하는 방법을 소개합니다. 텍스트를 벡터 형식으로 변환하고 불용어와 구두점을 제거하는 등의 데이터 전처리가 필요합니다. 그런 다음 K-Means 알고리즘을 사용하여 클러스터링하고 최종적으로 클러스터링 결과를 시각적으로 표시할 수 있습니다. Python의 nltk 라이브러리, scikit-learn 라이브러리 및 seaborn 라이브러리는 이 프로세스에서 좋은 지원을 제공하므로 상대적으로 간단한 코드를 사용하여 텍스트 클러스터링 및 시각화를 구현할 수 있습니다.

위 내용은 Python에서 텍스트 클러스터링 기술을 사용하는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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