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基于K-center和信息增益的Web搜索结果聚类方法
被引量:
1
1
作者
丁振国
孟星
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2008年第10期3125-3127,共3页
基于K-center和信息增益的概念,将改进后的FPF(furthest-point-first)算法用于Web搜索结果聚类,提出了聚类标志方法,使得聚类呈现出的结果更易于用户理解,给出了评价聚类质量的模型。将该算法与Lingo,K-means算法进行比较,其结果表明,...
基于K-center和信息增益的概念,将改进后的FPF(furthest-point-first)算法用于Web搜索结果聚类,提出了聚类标志方法,使得聚类呈现出的结果更易于用户理解,给出了评价聚类质量的模型。将该算法与Lingo,K-means算法进行比较,其结果表明,本算法能够较好地平衡聚类质量和速度,更加适用于Web检索聚类。
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关键词
WEB文档
聚
类
聚类标志
K-center
信息增益
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职称材料
题名
基于K-center和信息增益的Web搜索结果聚类方法
被引量:
1
1
作者
丁振国
孟星
机构
西安电子科技大学计算机学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2008年第10期3125-3127,共3页
基金
国家"863"计划资助项目(2004AA1Z2520)
军队网络互联与信息安全策略研究资助项目(2006QB1069)
文摘
基于K-center和信息增益的概念,将改进后的FPF(furthest-point-first)算法用于Web搜索结果聚类,提出了聚类标志方法,使得聚类呈现出的结果更易于用户理解,给出了评价聚类质量的模型。将该算法与Lingo,K-means算法进行比较,其结果表明,本算法能够较好地平衡聚类质量和速度,更加适用于Web检索聚类。
关键词
WEB文档
聚
类
聚类标志
K-center
信息增益
Keywords
Web document
clustering
cluster labeling
K-center
information gain
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于K-center和信息增益的Web搜索结果聚类方法
丁振国
孟星
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2008
1
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