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Python Features.ic_average方法代码示例

本文整理汇总了Python中Features.ic_average方法的典型用法代码示例。如果您正苦于以下问题:Python Features.ic_average方法的具体用法?Python Features.ic_average怎么用?Python Features.ic_average使用的例子?那么恭喜您, 这里精选的方法代码示例或许可以为您提供帮助。您也可以进一步了解该方法所在Features的用法示例。


在下文中一共展示了Features.ic_average方法的1个代码示例,这些例子默认根据受欢迎程度排序。您可以为喜欢或者感觉有用的代码点赞,您的评价将有助于系统推荐出更棒的Python代码示例。

示例1: featurize

# 需要导入模块: import Features [as 别名]
# 或者: from Features import ic_average [as 别名]
def featurize(dataset):
    #random.shuffle(dataset)
#    dataset = dataset[:5000]

    train_data = dataset[0:int(len(dataset)*(3./5.))]
    validation_data = dataset[int(len(dataset)*(3./5.)):int(len(dataset)*(4./5.))]
    test_data = dataset[int(len(dataset)*(4./5.)):]

    print len(train_data)
    print len(validation_data)
    u_dict = sorted(Features.get_unigram_dict(train_data).keys())
    pos_dict = sorted(Features.get_pos_dict(train_data).keys())

    train = True
    for dataset in [train_data, test_data]:
        vecs = []
        for sent in dataset:
	    sent_data = [w[0] for w in sent]
            for i in range(len(sent)):
		word_data = sent[i]
		word = word_data[0]
		pos = word_data[1]
		tag = word_data[2]

		start = max(0, i-3)
		end = min(len(sent)-1, i+3)
		new_sent_data = [w[0] for w in sent[start:i] + sent[i+1:end]]

		current_vec = Features.ic(word)
		current_vec += Features.ic_average(new_sent_data)
		current_vec += Features.vectorize_pos(pos, pos_dict)
		current_vec += Features.skip_w2v(new_sent_data, word_data)
	 	current_vec += Features.word_w2v(word)

                if tag == "met":
                    current_vec += [1]
                else:
                    current_vec += [0]

                vecs.append(current_vec)

        if train:
    	    train_data = vecs
            train = False
        else:
            test_data = vecs

    return train_data, test_data
开发者ID:kevincstowe,项目名称:metaphor,代码行数:50,代码来源:MetDetect.py


注:本文中的Features.ic_average方法示例由纯净天空整理自Github/MSDocs等开源代码及文档管理平台,相关代码片段筛选自各路编程大神贡献的开源项目,源码版权归原作者所有,传播和使用请参考对应项目的License;未经允许,请勿转载。