Spring Boot中对自然语言处理工具包hanlp的调用详解
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hanlp 是基于 java开发的 NLP工具包,由一系列模型与算法组成,目标是普及自然语言处理在生产环境中的应用。而且 HanLP具备功能完善、性能高效、架构清晰、语料时新、可自定义的特点,因此十分好上手,本文就结合 Spring Boot来将 HanLP用起来! 图片:图1.JPG ![]() 下载 HanLP数据和程序 由于 HanLP库将数据与代码分离,因此我们需要分别下载所需数据和 jar包: (1)所需 data数据包下载地址为 data.zip (2)所需 jar包下载地址为 hanlp-release.zip 工程搭建 (1)创建一个普通的 Spring Boot工程,不赘述 (2)引入 HanLP数据 和 配置 下载完成以后,首先解压 hanlp-release.zip压缩包,然后将解压出的 HanLP的 jar包引入 Spring Boot工程,然后需要来放置 HanLP所需配置和数据: (1)将解压后 hanlp-release.zip压缩包中的 hanlp.properties配置文件置于项目的 resources资源目录下 (2)然后解压 data.zip压缩包,将解压出的 data目录同样至于 resources目录下( data 中的数据包很重要,是 HanLP工作所需的词典和模型 ) 创建 IO适配器 HanLP 提供了IO适配器,用户可以实现其提供的 com.hankcs.hanlp.corpus.io.IIOAdapter 接口以在不同的平台(HDFS、Redis等)上运行HanLP,默认的 IO适配器 IOAdapter = com.hankcs.hanlp.corpus.io.FileIOAdapter 是基于普通文件系统的。 接下来我们重写一下 IOAdapter类,使用读写静态资源文件的方法来读取HanLP所需的词典和模型数据( 即resources目录下刚放置的 data目录 ) 图片:图2.JPG ![]() 然后我们配置一下 HanLP的配置文件hanlp.properties,有两处需要改为以下配置: root= // 我们不再需要这种指定data目录的方式 IOAdapter=cn.codesheep.springbt_hanlp_userdefine.config.ResourceFileIoAdapter // 指定自定义的IOAdapter 好,现在项目就可以工作了,我们接下来写几个测试用例测试体验一把 ! 实验测试 随便写几个例子来感受一番: · 分词功能 @Test public void testSegment() { System.out.println( HanLP.segment("www.codesheep.cn是一个技术博客!") ); } 分词结果如下: [www/nx, ./w, codesheep/nx, ./w, cn/nx, 是/vshi, 一个/mq, 技术/n, 博客/n, !/w] 每个词段后的 /nx,/w之类的是 HanLP定义的词性,可以去看 HanLP的接口来获取详情 · 文本推荐 图片:图3.JPG ![]() 三个关键字的语句推荐结果为: 机器学习 → [人工智能如今是非常火热的一门技术”] 危机公共 → [威廉王子发表演说 呼吁保护野生动物]mayun → [《时代》年度人物最终入围名单出炉 普京马云入选] · 关键字提取 @Test public void testKeyExtract() { String content = "苹果公司(Apple Inc. )是美国一家高科技公司。由史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·沃兹尼亚克和罗·韦恩(Ron Wayne)等人于1976年4月1日创立," + "并命名为美国苹果电脑公司(Apple Computer Inc. ),2007年1月9日更名为苹果公司,总部位于加利福尼亚州的库比蒂诺。"; List<String> keywordList = HanLP.extractKeyword(content, 5); System.out.println(keywordList); } 提取结果为: [公司, 苹果, 美国, Inc, Apple] 体验一番我们发现其自带的模型、字典等数据给出的实验效果已经是非常不错了,而且用户还可以自定义或修改 data目录下的模型、字典等数据来满足特定需求,因此还是十分强大的。 | |
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