python使用jieba实现中文分词去停用词方法示例

前言

jieba 基于Python的中文分词工具,安装使用非常方便,直接pip即可,2/3都可以,功能强悍,十分推荐。

中文分词(Chinese Word Segmentation) 指的是将一个汉字序列切分成一个一个单独的词。

分词模块jieba,它是python比较好用的分词模块。待分词的字符串可以是 unicode 或 UTF-8 字符串、GBK 字符串。注意:不建议直接输入 GBK 字符串,可能无法预料地错误解码成 UTF-8

支持三种分词模式

      1 精确模式,试图将句子最精确地切开,适合文本分析;

      2 全模式,把句子中所有的可以成词的词语都扫描出来, 速度非常快,但是不能解决歧义;

      3 搜索引擎模式,在精确模式的基础上,对长词再次切分,提高召回率,适合用于搜索引擎分词。

# 精确模式 seg_list = jieba.cut("我去过清华大学和北京大学。")

# 全模式 seg_list = jieba.cut("我去过清华大学和北京大学。", cut_all=True)

# 搜索引擎模式 seg_list = jieba.cut_for_search("我去过清华大学和北京大学。")

#精确模式: 我/ 去过/ 清华大学/ 和/ 北京大学/ 。

#全模式: 我/ 去过/ 清华/ 清华大学/ 华大/ 大学/ 和/ 北京/ 北京大学/ 大学/ /

#搜索引擎模式: 我/ 去过/ 清华/ 华大/ 大学/ 清华大学/ 和/ 北京/ 大学/ 北京大学/

#coding=utf-8

import jieba. analyse

stopwords=[]

for word in open('stopwords.txt','r'):

stopwords.append(word.strip())

article=open('1.txt','r').read()

words=jieba.cut(article,cut_all=False)

stayed_line=""

for word in words:

if word.encode("utf-8")not in stopwords:

stayed_line+=word+" "

print stayed_line

w=open('2.txt','w')

w.write(stayed_line.encode('utf-8'))

总结

以上是 python使用jieba实现中文分词去停用词方法示例 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/356354.html

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