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面向非平衡文本情感分类的TSF特征选择方法
被引量:
6
1
作者
王杰
李德玉
王素格
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2016年第10期206-210,224,共6页
非平衡数据中样本数量的不平衡分布往往伴随着特征分布的不平衡,在多数类文本中经常出现的特征,在少数类中却很少出现。针对非平衡数据特征分布的特点,提出了一种新的双边fisher特征选择算法TSF。该方法通过显式地组合正相关和负相关特...
非平衡数据中样本数量的不平衡分布往往伴随着特征分布的不平衡,在多数类文本中经常出现的特征,在少数类中却很少出现。针对非平衡数据特征分布的特点,提出了一种新的双边fisher特征选择算法TSF。该方法通过显式地组合正相关和负相关特征,缓解了特征层面的非平衡性,较好地表示了文本的信息。TSF方法在图书评论和COAE2014微博非平衡数据上进行实验,结果验证了该方法是可行的。
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关键词
非平衡
文本情感分类
正负相关
特征
双边特征选择
下载PDF
职称材料
混合语音段特征双边式优选算法用于帕金森病分类研究
被引量:
3
2
作者
张小恒
王力锐
+6 位作者
曹垚
王品
张成
杨刘洋
李勇明
张艳玲
承欧梅
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期942-948,共7页
近年来,已有研究证明基于语音数据可实现帕金森病(PD)的诊断,但是目前相关研究主要集中在特征提取及分类器设计等方面,对于样本优选方面考虑不足。本课题组前期研究结果表明,样本优选可有效改进分类准确性,但是样本和语音的相关关系至...
近年来,已有研究证明基于语音数据可实现帕金森病(PD)的诊断,但是目前相关研究主要集中在特征提取及分类器设计等方面,对于样本优选方面考虑不足。本课题组前期研究结果表明,样本优选可有效改进分类准确性,但是样本和语音的相关关系至今还未能深入研究。因此,本文提出了基于相关特征加权和多核学习算法,同时对语音段和特征进行优选,用于发现语音段和特征的协同效应,从而达到提升PD分类准确性的目的。实验结果表明,本文算法针对受试者的分类准确率达到了82.5%,较已有文献算法提高了30.5%。此外,本文算法还挖掘出了语音段和特征的协同效应,对语音标记物提取有一定参考价值。
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关键词
帕金森病
分类
双边
式混合语音
特征
选择
协同效应
多核学习
原文传递
题名
面向非平衡文本情感分类的TSF特征选择方法
被引量:
6
1
作者
王杰
李德玉
王素格
机构
山西大学计算机与信息技术学院
山西大学计算智能与中文信息处理教育部重点实验室
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2016年第10期206-210,224,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61175067
61272095
+5 种基金
61573231
61432011
U1435212)
国家"863"高技术研究发展计划基金项目(2015AA015407)
山西省回国留学人员科研项目(2013-014)
山西省科技基础条件平台计划项目(2015091001-0102)资助
文摘
非平衡数据中样本数量的不平衡分布往往伴随着特征分布的不平衡,在多数类文本中经常出现的特征,在少数类中却很少出现。针对非平衡数据特征分布的特点,提出了一种新的双边fisher特征选择算法TSF。该方法通过显式地组合正相关和负相关特征,缓解了特征层面的非平衡性,较好地表示了文本的信息。TSF方法在图书评论和COAE2014微博非平衡数据上进行实验,结果验证了该方法是可行的。
关键词
非平衡
文本情感分类
正负相关
特征
双边特征选择
Keywords
Imbalanced, Text sentiment classification, Positive and negative feature, Two-side feature selection
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
混合语音段特征双边式优选算法用于帕金森病分类研究
被引量:
3
2
作者
张小恒
王力锐
曹垚
王品
张成
杨刘洋
李勇明
张艳玲
承欧梅
机构
重庆广播电视大学
重庆大学通信工程学院
第三军医大学西南医院神经内科
重庆医科大学第一附属医院神经内科
出处
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期942-948,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61771080
61108086
+11 种基金
91438104
61571069
61501065)
重庆市社会事业与民生保障科技创新专项(cstc2016shmszx40002)
重庆市基础与前沿技术研究专项(cstc2016jcyj A0043
cstc2016jcyj A0064
cstc2016jcyj A0134)
重庆市教委科学技术研究项目(KJ1603805
KJ1403808
KJ1503901)
西南医院联合孵化项目(SWH2016LHYS-11)
中央高校基本科研业务费(10611CDJXZ238826)
文摘
近年来,已有研究证明基于语音数据可实现帕金森病(PD)的诊断,但是目前相关研究主要集中在特征提取及分类器设计等方面,对于样本优选方面考虑不足。本课题组前期研究结果表明,样本优选可有效改进分类准确性,但是样本和语音的相关关系至今还未能深入研究。因此,本文提出了基于相关特征加权和多核学习算法,同时对语音段和特征进行优选,用于发现语音段和特征的协同效应,从而达到提升PD分类准确性的目的。实验结果表明,本文算法针对受试者的分类准确率达到了82.5%,较已有文献算法提高了30.5%。此外,本文算法还挖掘出了语音段和特征的协同效应,对语音标记物提取有一定参考价值。
关键词
帕金森病
分类
双边
式混合语音
特征
选择
协同效应
多核学习
Keywords
Parkinson's disease
classification
bilateral hybrid speech feature selection
synergy effects
multiplekernel learning
分类号
R742.5 [医药卫生—神经病学与精神病学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向非平衡文本情感分类的TSF特征选择方法
王杰
李德玉
王素格
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2016
6
下载PDF
职称材料
2
混合语音段特征双边式优选算法用于帕金森病分类研究
张小恒
王力锐
曹垚
王品
张成
杨刘洋
李勇明
张艳玲
承欧梅
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
3
原文传递
已选择
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条
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