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CFV-NB:基于概念特征向量的NB文档分类模型
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作者 何丽 刘军 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第20期4-6,共3页
提出了一种基于概念特征向量的NB文档分类方法。该方法在未标注文档集上通过SOM(Self-OrganizingMaps)聚类产生若干初始文档类,并为每个文档类分配一个类标签,使用最大信息熵的方法建立每个文档类的概念特征向量。在概念特征向量空间上... 提出了一种基于概念特征向量的NB文档分类方法。该方法在未标注文档集上通过SOM(Self-OrganizingMaps)聚类产生若干初始文档类,并为每个文档类分配一个类标签,使用最大信息熵的方法建立每个文档类的概念特征向量。在概念特征向量空间上建立最终的文档分类器:CFB-NB。 展开更多
关键词 文档分类 概念特征向量 NB分类器
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一种基于本体的文本聚类方法 被引量:12
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作者 朱会峰 左万利 +2 位作者 赫枫龄 彭涛 纪文彦 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期277-283,共7页
基于本体的文本聚类方法,在文本表示上引入WordNet,并定义了关键概念集,使用WordNet中的概念节点及概念间的语义关系减少文本特征向量维数,提高聚类效果.聚类过程中,算法使用文本的关键概念集和概念特征向量计算文本相似度,利用文本的... 基于本体的文本聚类方法,在文本表示上引入WordNet,并定义了关键概念集,使用WordNet中的概念节点及概念间的语义关系减少文本特征向量维数,提高聚类效果.聚类过程中,算法使用文本的关键概念集和概念特征向量计算文本相似度,利用文本的关键概念集标注聚簇为聚类结果中的各个簇提供解释.实验结果表明,该方法有效地减少了文本特征向量的维数,提高了文本聚类效果以及聚类结果的可解释性. 展开更多
关键词 本体 WORDNET 关键概念 概念特征向量
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