中文分词模块
Chinese word segmentation 簡繁中文分词模块 以網路小說為樣本
本模块以**盘古分词组件**中的词库为基础,
算法设计也部分参考了盘古分词组件中的算法。
本分词模块具有以下特点:
- 纯JavaScript编写,可以在任何支持ECMAScript5的引擎上执行(需要稍微修改部分代码)
- 基于词性进行联想识别
- 可使用JavaScript编写自定义的分词模块
Fork From leizongmin/segment
- 以網路翻譯小說為樣本增加字典
- 可緩存字典數據讓下次使用勉強快一丁點
- 可啟用自動將字典無視簡繁日漢字
- 精簡一部分多餘字典
- 可額外追加字典條目而不需要增加字典檔
- 可將結果轉換為原始格式
- 遇到長句,無分段,無標點符號的行時會捨棄部分處理,來避免處理時間過長過超過記憶體負荷
可於啟動 nodejs 時 加上參數 例如 node --max-old-space-size=2048 xxxx.js
可以避免記憶體洩漏問題 - 與原版不同預設會返回所有字元(包含分行與空格)
live demo
https://segment-api.bluelovers.now.sh/demo.html
api
https://segment-api.bluelovers.now.sh/conv?input=从时间上来说是过了数秒。视线的焦点总算稳定后,那是在顶棚略低的运动跑车的右边驾驶席上。稳稳坐在车内驾驶席上的要,朝着映在车内镜的脸庞望去。柔顺的黑发加上好战的锐利目光,穿在身上的松垮衬衫被卷起了袖子,系在脖子上的红色领带显得极为松垮。把视线落到双手上,带着手表的手腕下是不怎么厚的蓝色裤子,腿上还挂着黑色的随身包。一瞬间脑子还有点没转过来,之后总算理解了情况。
https://segment-api.bluelovers.now.sh/?input=从时间上来说是过了数秒。视线的焦点总算稳定后,那是在顶棚略低的运动跑车的右边驾驶席上。稳稳坐在车内驾驶席上的要,朝着映在车内镜的脸庞望去。柔顺的黑发加上好战的锐利目光,穿在身上的松垮衬衫被卷起了袖子,系在脖子上的红色领带显得极为松垮。把视线落到双手上,带着手表的手腕下是不怎么厚的蓝色裤子,腿上还挂着黑色的随身包。一瞬间脑子还有点没转过来,之后总算理解了情况。
歡迎一同來追加字典
TODO
以下功能距離實現可能遙遙無期
- 追加支援常見混雜於中文內的英文辭典
Breaking Changes
請注意 從 2.0.0 版之後 開始 更改了 synonym 字典的格式
- 原版為一對一 => 錯字,正字
- 這裡為一對多 並且順序與原版相反 => 正字,錯字,...以,分隔更多字
請注意 從 2.2.0 版之後 開始 更改了分詞算法
- 當分詞得分相同時會以先出現的結果為優先
- 修正語法計算錯誤 {
形容詞 + 動詞
=> 副詞 + 動詞
}
安装
npm install novel-segment
demo
以下範例已經自動啟用以下功能
可搭配其他繁簡轉換程式使用
API
特點模組
1、使用方法
使用方法:
var Segment = require('novel-segment');
var segment = new Segment();
segment.useDefault();
console.log(segment.doSegment('这是一个基于Node.js的中文分词模块。'));
返回结果格式:
[ { w: '这是', p: 0 },
{ w: '一个', p: 2097152 },
{ w: '基于', p: 262144 },
{ w: 'Node.js', p: 8 },
{ w: '的', p: 8192 },
{ w: '中文', p: 1048576 },
{ w: '分词', p: 4096 },
{ w: '模块', p: 1048576 },
{ w: '。', p: 2048 } ]
其中 w
表示词的内容,p
表示词性(具体参考 https://github.com/bluelovers/node-segment/blob/master/lib/POSTAG.ts 中的定义)
不返回词性
var text = '这是一个基于Node.js的中文分词模块。';
var result = segment.doSegment(text, {
simple: true
});
console.log(result);
结果:
[ '这是', '一个', '基于', 'Node.js', '的', '中文', '分词', '模块', '。' ]
去除标点符号
var text = '这是一个基于Node.js的中文分词模块。';
var result = segment.doSegment(text, {
stripPunctuation: true
});
console.log(result);
结果:
[ { w: '这是', p: 0 },
{ w: '一个', p: 2097152 },
{ w: '基于', p: 262144 },
{ w: 'Node.js', p: 8 },
{ w: '的', p: 8192 },
{ w: '中文', p: 1048576 },
{ w: '分词', p: 4096 },
{ w: '模块', p: 1048576 } ]
转换同义词
载入同义词词典:
segment.loadSynonymDict('synonym.txt');
词典格式:
什么时候,何时
入眠,入睡
在分词时设置convertSynonym=true
则结果中的"什么时候"
将被转换为"何时"
,"入眠"
将被转换为"入睡"
:
var text = '什么时候我也开始夜夜无法入睡';
var result = segment.doSegment(text, {
convertSynonym: true
});
console.log(result);
结果:
[ { w: '何时', p: 0 },
{ w: '我', p: 65536 },
{ w: '也', p: 134217728 },
{ w: '开始', p: 4096 },
{ w: '夜夜', p: 131072 },
{ w: '无法', p: 134217728 },
{ w: '入睡', p: 4096 } ]
去除停止符
载入词典:
segment.loadStopwordDict('stopword.txt');
词典格式:
之所以
因为
在分词时设置stripStopword=true
则结果中的"之所以"
和"因为"
将被去除:
var text = '之所以要编写一个纯JS的分词器是因为当时没有一个简单易用的Node.js模块';
var result = segment.doSegment(text, {
stripStopword: true
});
console.log(result);
结果:
[ { w: '编写', p: 4096 },
{ w: '纯', p: 1073741824 },
{ w: 'JS', p: [ 16 ] },
{ w: '分词', p: 4096 },
{ w: '器' },
{ w: '当时', p: 16384 },
{ w: '没有', p: 4096 },
{ w: '简单', p: 1073741824 },
{ w: '易用' },
{ w: 'Node.js', p: 8 },
{ w: '模块', p: 1048576 } ]
2、词典格式
词典文件为纯文本文件,每行定义一个词,格式为: 词|词性|词权值
,如:工信处|0x0020|100
词性 的定义可参考文件 https://github.com/bluelovers/node-segment/blob/master/lib/POSTAG.ts
词权值 越大表示词出现的频率越高
词典文件可参考:https://github.com/bluelovers/node-segment/tree/master/dicts
2、自定义识别模块
var Segment = require('novel-segment');
var segment = new Segment();
segment.use('URLTokenizer');
segment.loadDict('dict.txt');
console.log(segment.doSegment('这是一个基于Node.js的中文分词模块。'));
一般可通过 segment.useDefault()
来载入默认的配置,若要自定义加载,可参考 useDefault()
的代码:
segment
.use('URLTokenizer')
.use('WildcardTokenizer')
.use('PunctuationTokenizer')
.use('ForeignTokenizer')
.use('DictTokenizer')
.use('ChsNameTokenizer')
.use('EmailOptimizer')
.use('ChsNameOptimizer')
.use('DictOptimizer')
.use('DatetimeOptimizer')
.loadDict('dict.txt')
.loadDict('dict2.txt')
.loadDict('names.txt')
.loadDict('wildcard.txt', 'WILDCARD', true)
.loadSynonymDict('synonym.txt')
.loadStopwordDict('stopword.txt')
自定义分词器:
segment.use({
type: 'tokenizer',
init: function (segment) {
},
split: function (words) {
return words;
}
});
自定义优化器:
segment.use({
type: 'optimizer',
init: function (segment) {
},
doOptimize: function (words) {
return words;
}
})
分词器和优化器可参考默认模块:https://github.com/bluelovers/node-segment/tree/master/lib/module
其中 *Tokenizer
表示分词器, *Optimizer
表示优化器。
注意
请勿用此模块来对较长且无任何标点符号的文本进行分词,否则会导致分词时间成倍增加。
MIT License
Copyright (c) 2012-2015 Zongmin Lei (雷宗民) <leizongmin@gmail.com>
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The MIT License
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The above copyright notice and this permission notice shall be
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EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
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