JP2008112432A - 人間関係グラフ生成装置及びコンテンツ検索装置、並びに、人間関係グラフ生成プログラム及びコンテンツ検索プログラム - Google Patents
人間関係グラフ生成装置及びコンテンツ検索装置、並びに、人間関係グラフ生成プログラム及びコンテンツ検索プログラム Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】コンテンツの内容を説明する際に用いられる当該コンテンツ内における人物の相関関係を、当該人物をノードのラベルとし、当該人物同士の関係を、当該ノードを結ぶエッジとして表した、前記ノードと前記エッジとからなる人間関係グラフを生成する人間関係グラフ生成装置1であって、コンテンツ取得手段3と、テキストデータ解析手段5と、相関関係グラフ生成手段7と、表示手段9と、を備えた。
【選択図】図1
Description
(人間関係グラフ生成装置の構成)
図1は人間関係グラフ生成装置のブロック図である。この図1に示すように、人間関係グラフ生成装置1は、取得したコンテンツの内容を説明する際に用いられる人物の相関関係を表した人間関係グラフを生成するもので、コンテンツ取得手段3と、テキストデータ解析手段5と、人間関係グラフ生成手段7と、表示手段9と、テキストデータ取得手段11と、を備えている。
また、「コンテンツの内容を説明する際に用いられる対象」のその他の例として、特定の生き物(犬、猫、魚、ライオン、熊等)、特定のキャラクタ(ドラキュラ、狼男、何々マン等)、特定の音楽(曲名、作曲者、演奏者、指揮者等)が挙げられる。ただし、本願では、当該対象を人物としているが、擬人化された動物や怪物などのキャラクタも人物の相関関係である人間関係に含めることとしている。
まず、性別判定手段5dは、固有表現結果から読みを生成し、この生成した読みと元の表現とから特徴量を生成する。例えば、「佐藤凉子」の場合、この単語の前から1文字ずつ3文字目までの特徴量をf1〜f3とすると、f1=佐、f2=藤、f3=凉となり、この単語の後から1文字ずつ3文字目までの特徴量をe1〜e3とすると、e1=子、e2=涼、e3=藤となる。また、単語の前から2文字ずつ3文字目までの特徴量をfc1、fc2とすると、fc1=佐藤、fc2=藤凉となり、単語の後から2文字ずつ3文字目までの特徴量をec1、ec2とすると、ec1=子凉、ec2=涼藤となる。ここで扱う素性は、表層的文字列から取り出せる文字情報であれば制限はない。
また、照応解析に使用する素性に、係り受け関係及び固有表現解析結果を用いると、例えば、“先生の四郎は・・・”という表現から職業名の“先生”が人名の“四郎”を修飾している結果が得られ、“四郎”と“先生”とが同一人物であることがわかる。ただし、“四郎の先生は・・・”という表現のように、人名が職業名を修飾している場合、“四郎”と“先生”とは別人となる。
このように、照応関係には、代名詞や一般名詞等の性別についても、辞書若しくは機械学習により性別を判定する必要がある。例えば、性別を表す代名詞として、「彼」、「彼女」、一般名詞として、男性では「大男」、「山男」、「男優」、「兄」、「父」、「弟」、「祖父」、「息子」等が挙げられ、女性では、「看護婦」、「女優」、「婦警」、「娘」、「祖母」、「妹」、「姉」、「母」等が挙げられる。
次に、図9に示すフローチャートを参照して、人間関係グラフ生成装置1の動作を説明する(適宜、図1参照)。
まず、人間関係グラフ生成装置1は、コンテンツ取得手段3によって、テキストデータが付加されているコンテンツを取得する(ステップS1)。続いて、人間関係グラフ生成装置1は、テキストデータ解析手段5の自然文テキスト形式文分離手段5aによって、テキストデータを自然文と、リスト形式文とに分離する(ステップS2)。
図10はコンテンツ検索装置のブロック図である。この図10に示すように、コンテンツ検索装置21は、人間関係グラフを用いて、所望のコンテンツを検索するもので、人間関係グラフ蓄積手段23と、入力手段25と、検索手段27と、表示手段29と、を備えている。
次に、図12に示すフローチャートを参照して、コンテンツ検索装置21の動作を説明する(適宜、図10参照)。
まず、コンテンツ検索装置21は、入力手段25によって、コンテンツ名(番組名)又はテンプレートとして提示される人間関係グラフをそのまま、若しくは、エッジやノードを加えて入力する。或いは、新たに生成した人間関係グラフを入力する(ステップS11)。なお、コンテンツ名を入力した場合には、人間関係グラフ生成手段25dを用いて、人間関係グラフを生成する。
3 コンテンツ取得手段
5、25c テキストデータ解析手段
5a 自然文リスト形式文分離手段
5b 固有表現抽出手段
5c 係り受け解析手段
5d 性別判定手段
5e 人物重要度判定手段
5f 照応解析手段
7、25d 人間関係グラフ生成手段
9、29 表示手段
11 テキストデータ取得手段
21 コンテンツ検索装置
23 人間関係グラフ蓄積手段
25 入力手段
25a テンプレート提示手段
27 検索手段
27a 部分グラフ数スコアカウント手段
27b 最大エッジ数スコアカウント手段
27c 種類数スコアカウント手段
Claims (11)
- コンテンツの内容を説明する際に用いられる当該コンテンツ内における人物の相関関係を、当該人物をノードのラベルとし、当該人物同士の関係を、当該ノードを結ぶエッジとして表した、前記ノードと前記エッジとからなる人間関係グラフを生成する人間関係グラフ生成装置であって、
前記コンテンツを取得するコンテンツ取得手段と、
このコンテンツ取得手段で取得したコンテンツに予め付加されている、当該コンテンツの内容を説明したテキストデータについて、当該テキストデータに含まれる単語及び当該単語同士の関係を解析するテキストデータ解析手段と、
このテキストデータ解析手段で解析した単語及び単語同士の関係から、予め設定した規則に従って、前記人物を示す単語を前記ノードのラベルとし、前記人物を示す単語同士の関係を、前記人物同士の関係を示した前記エッジのラベルとして表した前記ノードと前記エッジとからなる前記人物の人間関係グラフを生成する人間関係グラフ生成手段と、
この人間関係グラフ生成手段で生成した人間関係グラフを表示させる表示手段と、
を備えることを特徴とする人間関係グラフ生成装置。 - 前記テキストデータ解析手段は、前記テキストデータに含まれる単語の中で、固有表現を示している単語を抽出する固有表現抽出手段を備えることを特徴とする請求項1に記載の人間関係グラフ生成装置。
- 前記テキストデータ解析手段は、文字列若しくは当該文字列の一部、品詞、当該品詞に活用がある場合の標準形、読み、文字列長、文字種、特定文字の有無の少なくとも1つを人物の名前の特報量として学習したモデルを用いて、当該人物の性別を判定する性別判定手段を備えることを特徴とする請求項1又は2に記載の人間関係グラフ生成装置。
- 前記表示手段は、前記性別判定手段で性別が判定された結果に従って、前記ノードを、予め設定した表示色に色分けして表示することを特徴とする請求項3に記載の人間関係グラフ生成装置。
- ネットワークに接続し、当該ネットワークを介して、前記コンテンツの内容を説明したテキストデータである補完データを取得するテキストデータ取得手段を備えることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の人間関係グラフ生成装置。
- コンテンツの内容を説明する際に用いられる当該コンテンツ内における人物の相関関係を、当該人物をノードのラベルとし、当該人物同士の関係を、当該ノードを結ぶエッジとして表した、前記ノードと前記エッジとからなる人間関係グラフを使って、所望のコンテンツを検索するコンテンツ検索装置であって、
前記コンテンツに予め付加されている、当該コンテンツの内容を説明したテキストデータについて、当該テキストデータに含まれる単語及び当該単語同士の関係を解析した単語及び単語同士の関係から、予め設定した規則に従って、前記人物を示す単語をクラスタリングした結果を前記ノードのラベルとし、前記人物を示す単語同士の関係をクラスタリングした結果を、前記人物同士の関係を示した前記エッジのラベルとして表した前記ノードと前記エッジとからなる前記人物の人間関係グラフを蓄積する人間関係グラフ蓄積手段と、
前記所望のコンテンツを特定する特定データを入力し、当該特定データに含まれる単語及び当該単語同士の関係を解析した単語及び単語同士の関係から、前記所望のコンテンツにおける人物の人間関係グラフを生成する入力手段と、
この入力手段で生成した人間関係グラフと、前記人間関係グラフ蓄積手段に蓄積されている人間関係グラフの中で完全一致又は部分一致するものを検索する検索手段と、
この検索手段で検索した検索結果を表示させる表示手段と、
を備えることを特徴とするコンテンツ検索装置。 - 前記人間関係グラフ蓄積手段で蓄積している人間関係グラフ及び生成した人間関係グラフのそれぞれのノードに、前記人物を示す単語について性別を示すラベルが含まれていることを特徴とする請求項6に記載のコンテンツ検索装置。
- 前記入力手段は、前記特定データを入力していくためのテンプレートを提示するテンプレート提示手段を備えることを特徴とする請求項6又は7に記載のコンテンツ検索装置。
- 前記検索手段は、
前記人間関係グラフ蓄積手段で蓄積している人間関係グラフと、生成した人間関係グラフとから前記人間関係グラフの一部である、少なくとも2つのノードと1つのエッジとを含む部分グラフについて、前記人間関係グラフ蓄積手段で蓄積している人間関係グラフと、生成した人間関係グラフとの間で共通している共通部分グラフの数、
前記共通部分グラフのエッジ数が最大となる最大エッジ数、又は、
前記人間関係グラフが共有しているノードとエッジの種類の数に基づいて、
当該数が多い順に前記人間関係グラフ蓄積手段で蓄積している人間関係グラフを抽出することで、前記所望のコンテンツを検索することを特徴とする請求項6から8のいずれか一項に記載のコンテンツ検索装置。 - コンテンツの内容を説明する際に用いられる当該コンテンツ内における人物の相関関係を、当該人物をノードのラベルとし、当該人物同士の関係を、当該ノードを結ぶエッジとして表した、前記ノードと前記エッジとからなる人間関係グラフを生成するために、コンピュータを、
前記コンテンツを取得するコンテンツ取得手段、
このコンテンツ取得手段で取得したコンテンツに予め付加されている、当該コンテンツの内容を説明したテキストデータについて、当該テキストデータに含まれる単語及び当該単語同士の関係を解析するテキストデータ解析手段、
このテキストデータ解析手段で解析した単語及び単語同士の関係から、予め設定した規則に従って、前記人物を示す単語を前記ノードのラベルとし、前記人物を示す単語同士の関係を、前記人物同士の関係を示した前記エッジのラベルとして表した前記ノードと前記エッジとからなる前記人物の人間関係グラフを生成する人間関係グラフ生成手段、
この人間関係グラフ生成手段で生成した人間関係グラフを表示させる表示手段、
として機能させることを特徴とする人間関係グラフ生成プログラム。 - コンテンツの内容を説明する際に用いられる当該コンテンツ内における人物の相関関係を、当該人物をノードのラベルとし、当該人物同士の関係を、当該ノードを結ぶエッジとして表した、前記ノードと前記エッジとからなる人間関係グラフを使って、所望のコンテンツを検索するために、前記コンテンツに予め付加されている、当該コンテンツの内容を説明したテキストデータについて、当該テキストデータに含まれる単語及び当該単語同士の関係を解析した単語及び単語同士の関係から、予め設定した規則に従って、前記人物を示す単語をクラスタリングした結果を前記ノードのラベルとし、前記人物を示す単語同士の関係をクラスタリングした結果を、前記人物同士の関係を示した前記エッジのラベルとして表した前記ノードと前記エッジとからなる前記人物の人間関係グラフを蓄積する人間関係グラフ蓄積手段を備えたコンピュータを、
前記所望のコンテンツを特定する特定データを入力し、当該特定データに含まれる単語及び当該単語同士の関係を解析した単語及び単語同士の関係から、前記所望のコンテンツにおける人物の人間関係グラフを生成する入力手段、
この入力手段で生成した人間関係グラフと、前記人間関係グラフ蓄積手段に蓄積されている人間関係グラフの中で完全一致又は部分一致するものを検索する検索手段、
この検索手段で検索した検索結果を表示させる表示手段、
として機能させることを特徴とするコンテンツ検索プログラム。
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