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MARKUSは幅広い機能を持ち合わせたオンライン上のアノテーションとテキスト解析プラットフォームである。MARKUSは以下のような機能を持つ。
 
 
MARKUSは幅広い機能を持ち合わせたオンライン上のアノテーションとテキスト解析プラットフォームです。MARKUSは以下のような機能を持ちます。
 
 
 
 
1)漢文上の人物や場所、公式タイトル、時間基準を識別し自動タグ付け
 
1)漢文上の人物や場所、公式タイトル、時間基準を識別し自動タグ付け
 
 
2)ユーザーの作成した全言語対応のキーワードリストによる手動タグ付け、新規タグの作成
 
2)ユーザーの作成した全言語対応のキーワードリストによる手動タグ付け、新規タグの作成
 
 
3)テキスト解析をもとにしたキーワードの作成
 
3)テキスト解析をもとにしたキーワードの作成
 
 
4)柔軟なタグ付けされた文章のフィルタリング
 
4)柔軟なタグ付けされた文章のフィルタリング
 
 
5)地理学、生物学データベースの他、言語、ドメイン固有辞書などの広範のオンライン参照ツールへのアクセス
 
5)地理学、生物学データベースの他、言語、ドメイン固有辞書などの広範のオンライン参照ツールへのアクセス
 
 
6)相互運用性を保証するhtml、TEIなどの多様なフォーマットへの書き出し
 
6)相互運用性を保証するhtml、TEIなどの多様なフォーマットへの書き出し
 
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7)タグ付け内容や、中国歴代人物伝記データベース、TGAZ、TWGISの関連データの視覚化プラットフォームへの自動書き出し。連携されているVISUS視覚化インターフェース(地図、ネットワークグラフ、図表、時系列表、円グラフ、タグクラウドなど)によるタグ内容の探索と解析を行う。
7)タグ付け内容や、中国歴代人物伝記データベース、TGAZ、TWGISの関連データの視覚化プラットフォームへの自動書き出し。連携されているVISUS視覚化インターフェース(地図、ネットワークグラフ、図表、時系列表、円グラフ、タグクラウドなど)によるタグ内容の探索と解析を行います。
 
 
 
 
8)[[中国哲学書電子化計画]]プラグインなどを用いてDonald Sturgeonのctext.orgのような原文データベースから幅広い文章の取り込み
 
8)[[中国哲学書電子化計画]]プラグインなどを用いてDonald Sturgeonのctext.orgのような原文データベースから幅広い文章の取り込み
 
 
9)精度の改善、大規模コーパスへの想起をする機械学習
 
9)精度の改善、大規模コーパスへの想起をする機械学習
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10)無料アカウントと柔軟なファイル管理。他のテキスト解析や視覚化プラットフォーム([http://hdlab.stanford.edu/palladio/ PALLADIO], [http://platin.mpiwg-berlin.mpg.de/ PLATIN], [http://docusky.digital.ntu.edu.tw/ DOCUSKY],[https://dh.chinese-empires.eu/comparativus/ COMPARATIVUS]など)への書き出しと同様kwリストや基本表現にタグ付けされたバッチによって行う。説明動画や教材は英語と中国語で対応しており、ユーザーのレビュー掲示板も存在する。
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MARKUSは[https://github.com/dHumanities/markus github]からダウンロードできる。
  
10)無料アカウントと柔軟なファイル管理。他のテキスト解析や視覚化プラットフォーム([http://hdlab.stanford.edu/palladio/ PALLADIO], [http://platin.mpiwg-berlin.mpg.de/ PLATIN], [http://docusky.digital.ntu.edu.tw/ DOCUSKY],[https://dh.chinese-empires.eu/comparativus/ COMPARATIVUS]など)への書き出しと同様kwリストや基本表現にタグ付けされたバッチによって行います。説明動画や教材は英語と中国語で対応しており、ユーザーのレビュー掲示板も存在します。
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MARKUSは、欧州研究会議とDigging into Dataの支援のもとBrent HoとHilde De Weerdtによって開発された。キーワード抽出には国立台湾大学のHsiang Jieh、Tu Hsieh-changらの協力のもと行われた。機械学習モジュールの開発はMiao Shengfaによって行われた。
 
 
MARKUSは[https://github.com/dHumanities/markus github]からダウンロードできます。
 
 
 
 
 
 
 
MARKUSは、欧州研究会議とDigging into Dataの支援のもとBrent HoとHilde De Weerdtによって開発されました。キーワード抽出には国立台湾大学のHsiang Jieh、Tu Hsieh-changらの協力のもと行われました。機械学習モジュールの開発はMiao Shengfaによって行われました。
 
 
 
 
 
  
 
==外部リンク==
 
==外部リンク==
 
 
* [http://dh.chinese-empires.eu/markus/ MARKUS]
 
* [http://dh.chinese-empires.eu/markus/ MARKUS]
  
 
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[[Category:ツール]]
 
 
[[分類:Tools]]
 
 
 
 
[[zh:碼庫思]]
 
[[zh:碼庫思]]
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[[en:MARKUS]]

2018年7月10日 (火) 02:29時点における最新版

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MARKUSは幅広い機能を持ち合わせたオンライン上のアノテーションとテキスト解析プラットフォームである。MARKUSは以下のような機能を持つ。 1)漢文上の人物や場所、公式タイトル、時間基準を識別し自動タグ付け 2)ユーザーの作成した全言語対応のキーワードリストによる手動タグ付け、新規タグの作成 3)テキスト解析をもとにしたキーワードの作成 4)柔軟なタグ付けされた文章のフィルタリング 5)地理学、生物学データベースの他、言語、ドメイン固有辞書などの広範のオンライン参照ツールへのアクセス 6)相互運用性を保証するhtml、TEIなどの多様なフォーマットへの書き出し 7)タグ付け内容や、中国歴代人物伝記データベース、TGAZ、TWGISの関連データの視覚化プラットフォームへの自動書き出し。連携されているVISUS視覚化インターフェース(地図、ネットワークグラフ、図表、時系列表、円グラフ、タグクラウドなど)によるタグ内容の探索と解析を行う。 8)中国哲学書電子化計画プラグインなどを用いてDonald Sturgeonのctext.orgのような原文データベースから幅広い文章の取り込み 9)精度の改善、大規模コーパスへの想起をする機械学習 10)無料アカウントと柔軟なファイル管理。他のテキスト解析や視覚化プラットフォーム(PALLADIO, PLATIN, DOCUSKY,COMPARATIVUSなど)への書き出しと同様kwリストや基本表現にタグ付けされたバッチによって行う。説明動画や教材は英語と中国語で対応しており、ユーザーのレビュー掲示板も存在する。 MARKUSはgithubからダウンロードできる。

MARKUSは、欧州研究会議とDigging into Dataの支援のもとBrent HoとHilde De Weerdtによって開発された。キーワード抽出には国立台湾大学のHsiang Jieh、Tu Hsieh-changらの協力のもと行われた。機械学習モジュールの開発はMiao Shengfaによって行われた。

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