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一种相似网页文本分类方法的研究

Research of a Text Categorization Method for Similar Home Pages on the Internet
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摘要 通过分析网页的特点及因特网用户感兴趣的查询信息,提出了一种基于机器学习的、独立于语种的文本分类模型.这一模型的算法主要利用字间的相关信息、词频、页面的标记信息以及对用户的查询信息的浅层语义分析,提取网页特征,并计算可调的词频加权参数和增加特征词的可分性信息,然后通过本类和非本类训练,建立预定义类的特征向量空间,进一步对文本进行分类.这种分类方法在对于相似文本分类中具有明显的优势.
出处 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第z1期13-14,92,共3页 Computer Engineering
基金 国家自然科学基金资助项目(60083003)
  • 相关文献

参考文献2

  • 1[1]Koller D. Hierarchically Classifying Documents Using Very Few Words. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Machine Learning (ICML-97), 1997
  • 2[2]Zhang Li, Li Xing. Net_compass, a Search Engine for Chinese Web Pages[A]. The First AEARU Workshop on Web Technology[C].Kyoto, Japan, 1998:10-15

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