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基于典型相关分析的多视图跨领域情感分类
被引量:
6
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作者
黄贤立
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第24期186-188,共3页
跨领域的文本分类,是指利用有标记领域的知识去帮助另一个概率分布不同的,未标记领域的知识进行分类的问题。从多视图学习的视角提出一个新的跨领域文本分类的方法(MTV算法)。通过在核空间典型相关分析中引入与标记相关的信息,MTV算法...
跨领域的文本分类,是指利用有标记领域的知识去帮助另一个概率分布不同的,未标记领域的知识进行分类的问题。从多视图学习的视角提出一个新的跨领域文本分类的方法(MTV算法)。通过在核空间典型相关分析中引入与标记相关的信息,MTV算法可以得到一个判别性能更优的公共子空间。在多个情感类文本数据上的实验表明,MTV算法可以大大提升传统监督式学习算法面对领域迁移时的分类性能,并且在引入判别式的核空间典型相关分析后,进一步优化性能。
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关键词
跨领域学习
迁移学习
情感分类
文本分类
核空间典型相关分析
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题名
基于典型相关分析的多视图跨领域情感分类
被引量:
6
1
作者
黄贤立
机构
淮阴师范学院计算机科学与技术学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第24期186-188,共3页
基金
淮阴师范学院青年优秀人才支持计划基金资助项目
江苏省淮安市科技支撑(工业)计划基金资助项目(HAG09054-5)
文摘
跨领域的文本分类,是指利用有标记领域的知识去帮助另一个概率分布不同的,未标记领域的知识进行分类的问题。从多视图学习的视角提出一个新的跨领域文本分类的方法(MTV算法)。通过在核空间典型相关分析中引入与标记相关的信息,MTV算法可以得到一个判别性能更优的公共子空间。在多个情感类文本数据上的实验表明,MTV算法可以大大提升传统监督式学习算法面对领域迁移时的分类性能,并且在引入判别式的核空间典型相关分析后,进一步优化性能。
关键词
跨领域学习
迁移学习
情感分类
文本分类
核空间典型相关分析
Keywords
cross domain learning
transfer learning
sentiment classification
text classification
kernel canonical correlation analysis
分类号
TP391 [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
基于典型相关分析的多视图跨领域情感分类
黄贤立
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010
6
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