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基于图正则化MNMF的中文垃圾邮件过滤
1
作者
刘遵雄
黄志强
+1 位作者
郑淑娟
石菲
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2013年第9期2672-2676,共5页
利用向量空间模型表示的文本邮件数据具有高维性,不利于邮件过滤模型的建立,需要对数据进行降维处理。最大间隔Semi-NMF(max-margin semi-nonnegative matrix factorization,MNMF)能够同时实现维数约减和邮件分类,而图正则化NMF能保持...
利用向量空间模型表示的文本邮件数据具有高维性,不利于邮件过滤模型的建立,需要对数据进行降维处理。最大间隔Semi-NMF(max-margin semi-nonnegative matrix factorization,MNMF)能够同时实现维数约减和邮件分类,而图正则化NMF能保持数据空间的几何结构。基于以上两种NMF改进模型,提出了图正则化MNMF(graph regularized MNMF,GMNMF)算法,并设计了一个迭代的求解算法。将GMNMF算法及其他相关算法用于中文垃圾邮件过滤实验,结果表明GMNMF算法构建的过滤模型要优于其他较好的算法构建的过滤模型。
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关键词
向量空间模型
维数约减
最大间隔Semi—NMF
图正则化MNMF
中文垃圾邮件过滤
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职称材料
题名
基于图正则化MNMF的中文垃圾邮件过滤
1
作者
刘遵雄
黄志强
郑淑娟
石菲
机构
华东交通大学信息工程学院
江西财经大学科研处
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2013年第9期2672-2676,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61065003)
国家教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(10YJC630379)
文摘
利用向量空间模型表示的文本邮件数据具有高维性,不利于邮件过滤模型的建立,需要对数据进行降维处理。最大间隔Semi-NMF(max-margin semi-nonnegative matrix factorization,MNMF)能够同时实现维数约减和邮件分类,而图正则化NMF能保持数据空间的几何结构。基于以上两种NMF改进模型,提出了图正则化MNMF(graph regularized MNMF,GMNMF)算法,并设计了一个迭代的求解算法。将GMNMF算法及其他相关算法用于中文垃圾邮件过滤实验,结果表明GMNMF算法构建的过滤模型要优于其他较好的算法构建的过滤模型。
关键词
向量空间模型
维数约减
最大间隔Semi—NMF
图正则化MNMF
中文垃圾邮件过滤
Keywords
vector space model (VSM)
dimensionality reduction
MNMF
gmnmf
Chinese spam filtering
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于图正则化MNMF的中文垃圾邮件过滤
刘遵雄
黄志强
郑淑娟
石菲
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2013
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