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SEO人必知,常见搜索引擎排名算法模型简介

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发表于 2018-12-21 17:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只需深入理解搜索引擎基本的算法模型就可以,在这里就与大家分享一些搜索引擎基本的算法模型名称和简介:
  一,倒排计算:
  倒排以后针对网页和文档所形成的关键词集合,是个庞大的集合。其中可以代表该网页或者该文档内容的哪个关键词才是最权值的关键词。
  当然搜索基于此有多种的算法可以沿用;
  二,基于布尔模型的计算:
  实际布尔模型就是0和1的数值计算,查全率高但是准确率底。
  三,基于向量模型的计算:
  借助向量,计算出每个关键词针对向量的相关性。对客户查询的准确有很大的提升。 其中tf-idf的计算,基于相对词频的归一化的词频,主要就是该算法。
  四,基于概率模型的计算:
  基本思想:给定一个用户的查询字符串,相对于该字符串存在一个包含所有相关文档的集合。我们把这样的集合看作是一个理想的结果文档集,能很容易得到结果的文档。这样就可以把查询处理看作是对理想结果文档的集属性的处理。
  五,基于贝叶斯定律的计算:
  
  六,广义的向量空间模型:
  索引词向量是线性独立而不是两两相交的。在广义向量模型中,两个关键词向量可能不是正交的,这就说明索引词向量不能看成是向量空间的正交基向量,相反是由更小的分量组成。
  七,神经网络模型:
  人工神经网络是对人脑或者自然神经网络若干特性的抽象和模拟。主要以大脑的生理研究成果为基础,目的在于模拟大脑的某些机理和机制,实现某个方面的功能。人体的神经元由细胞体,树突,轴突三部分组成。
  八,推理网络模型:
  这是建立在贝叶斯可信度网络理论基础之上的一种新型检索模型。
  九,信任度网络模型:
  基于贝叶斯网络理论的另一个检索模型是信任度网络模型。
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