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基于改进ML-KNN算法的文本分类研究 被引量:2
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作者 邢娟韬 白金牛 《科技创新与应用》 2020年第9期25-26,28,共3页
由于传统ML-KNN算法数据集中每个特征具有相同权重,与事实上的不同特征具有不同权重相违背,故提出对ML-KNN算法的改进,用ML-KNN来构建分类模型进行分类。为验证该算法的分类效果,选取算法常用的衡量标准与其他两种算法比较,结果表明由改... 由于传统ML-KNN算法数据集中每个特征具有相同权重,与事实上的不同特征具有不同权重相违背,故提出对ML-KNN算法的改进,用ML-KNN来构建分类模型进行分类。为验证该算法的分类效果,选取算法常用的衡量标准与其他两种算法比较,结果表明由改进ML-KNN算法构造的模型要优于其他两种算法,能有效表达多领域数据集分类问题,算法效果更好。 展开更多
关键词 多标记学习 ML-KNN 最近邻 聚类 距离权重
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