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面向中文新闻话题检测的多向量文本聚类方法
被引量:
6
1
作者
李欣雨
袁方
+1 位作者
刘宇
李琮
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2016年第2期47-52,共6页
基于多向量模型,给出一种将话题主题信息与话题文本信息相结合的多向量话题表示方式,使用较低的维度来准确表示一个话题.针对传统TFIDF方法在文本分类问题中对特征项在各个类中分布情况考虑不充分的问题,给出了一种TFIDF改进方法.在TDT...
基于多向量模型,给出一种将话题主题信息与话题文本信息相结合的多向量话题表示方式,使用较低的维度来准确表示一个话题.针对传统TFIDF方法在文本分类问题中对特征项在各个类中分布情况考虑不充分的问题,给出了一种TFIDF改进方法.在TDT4的中文语料上,与传统向量空间模型进行了对比实验.实验结果表明,给出的话题表示方法和TFIDF改进算法能够在较低的维度上,使聚类的准确率得到较大提升.
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关键词
话题检测
多向量模型
tdt4
改进TFIDF算法
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职称材料
题名
面向中文新闻话题检测的多向量文本聚类方法
被引量:
6
1
作者
李欣雨
袁方
刘宇
李琮
机构
河北大学计算机科学与技术学院
河北大学数学与信息科学学院
出处
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2016年第2期47-52,共6页
基金
河北省软科学研究计划项目(13455317D
12457206D-11)
文摘
基于多向量模型,给出一种将话题主题信息与话题文本信息相结合的多向量话题表示方式,使用较低的维度来准确表示一个话题.针对传统TFIDF方法在文本分类问题中对特征项在各个类中分布情况考虑不充分的问题,给出了一种TFIDF改进方法.在TDT4的中文语料上,与传统向量空间模型进行了对比实验.实验结果表明,给出的话题表示方法和TFIDF改进算法能够在较低的维度上,使聚类的准确率得到较大提升.
关键词
话题检测
多向量模型
tdt4
改进TFIDF算法
Keywords
topic detection
multi-vector model
tdt4
improved TFIDF
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向中文新闻话题检测的多向量文本聚类方法
李欣雨
袁方
刘宇
李琮
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2016
6
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