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一种辅以强规则学习的双层文本分类模型
被引量:
3
1
作者
刘金红
陆余良
周新栋
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第8期165-167,共3页
随着基于机器学习的文本自动分类方法成为主流分类技术,基于机器学习的文本分类方法往往忽视了对规则分类方法的有效运用。该文将基于规则的分类思想和基于机器学习的分类方法有机地结合起来,把规则判别看作一个分量分类器,提出了一种...
随着基于机器学习的文本自动分类方法成为主流分类技术,基于机器学习的文本分类方法往往忽视了对规则分类方法的有效运用。该文将基于规则的分类思想和基于机器学习的分类方法有机地结合起来,把规则判别看作一个分量分类器,提出了一种辅以规则补充的双层文本分类模型和一种优化的分类规则学习算法。根据该方法设计并实现了一个基于规则和N-Gram统计分类相结合的双层分类器,进行了双层分类模型与单独的N-Gram分类模型的实验,结果表明辅以规则补充的双层分类器具有更好的分类性能。
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关键词
文本
分类
文档索引
分类
规则
学习
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职称材料
英文介词短语归并歧义的RMBL分类器消解
2
作者
鲁松
《北京邮电大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第z1期90-95,共6页
采用"规则+例外"分类器来解决英文介词短语的消歧问题.对于规律性知识,在学习和推理过程中以规则形式处理;对于不是规律性知识的,采用Memory-Based Learning的方式进行学习、分类和推理.在2套标准训练集和测试集环境下,不借...
采用"规则+例外"分类器来解决英文介词短语的消歧问题.对于规律性知识,在学习和推理过程中以规则形式处理;对于不是规律性知识的,采用Memory-Based Learning的方式进行学习、分类和推理.在2套标准训练集和测试集环境下,不借助任何其它自然语言知识库,本文所采用"规则+例外"分类器所得到的正确率分别为80.85%和81.2%,取得了很好的效果.
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关键词
英文介词短语消歧
基于"
规则
+实例"
学习
的
分类
器
计算语言学
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职称材料
基于动态交叉协同的属性量子进化约简与分类学习级联算法
被引量:
3
3
作者
丁卫平
王建东
+1 位作者
管致锦
施佺
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2011年第6期733-742,共10页
属性约简与规则分类学习是粗糙集理论研究和应用的重要内容.文中充分利用量子计算加速算法速度和混合蛙跳算法高效协同搜索等优势,提出一种基于动态交叉协同的量子蛙跳属性约简与分类学习的级联算法.该算法用量子态比特进行蛙群个体编码...
属性约简与规则分类学习是粗糙集理论研究和应用的重要内容.文中充分利用量子计算加速算法速度和混合蛙跳算法高效协同搜索等优势,提出一种基于动态交叉协同的量子蛙跳属性约简与分类学习的级联算法.该算法用量子态比特进行蛙群个体编码,以动态量子角旋转调整策略实现属性染色体快速约简,并在粗糙熵阈值分类标准内采用量子蛙群混合交叉协同进化机制提取和约简分类规则、组合决策规则链等,最后构造属性约简和分类学习双重功能级联模型.仿真实验验证该算法不仅具有较高的全局优化性能,且属性约简与规则分类学习的精度和效率均超过同类算法.
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关键词
属性约简
规则分类学习
粗糙熵阈值
量子角动态旋转
交叉协同进化
原文传递
题名
一种辅以强规则学习的双层文本分类模型
被引量:
3
1
作者
刘金红
陆余良
周新栋
机构
解放军电子工程学院网络工程系
国防科学技术大学计算机学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第8期165-167,共3页
文摘
随着基于机器学习的文本自动分类方法成为主流分类技术,基于机器学习的文本分类方法往往忽视了对规则分类方法的有效运用。该文将基于规则的分类思想和基于机器学习的分类方法有机地结合起来,把规则判别看作一个分量分类器,提出了一种辅以规则补充的双层文本分类模型和一种优化的分类规则学习算法。根据该方法设计并实现了一个基于规则和N-Gram统计分类相结合的双层分类器,进行了双层分类模型与单独的N-Gram分类模型的实验,结果表明辅以规则补充的双层分类器具有更好的分类性能。
关键词
文本
分类
文档索引
分类
规则
学习
Keywords
Text classification
Document index
Classification rules learning
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
英文介词短语归并歧义的RMBL分类器消解
2
作者
鲁松
机构
国家计算机网络与信息安全实验室
北京邮电大学
北京启明星辰信息技术有限公司
出处
《北京邮电大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第z1期90-95,共6页
文摘
采用"规则+例外"分类器来解决英文介词短语的消歧问题.对于规律性知识,在学习和推理过程中以规则形式处理;对于不是规律性知识的,采用Memory-Based Learning的方式进行学习、分类和推理.在2套标准训练集和测试集环境下,不借助任何其它自然语言知识库,本文所采用"规则+例外"分类器所得到的正确率分别为80.85%和81.2%,取得了很好的效果.
关键词
英文介词短语消歧
基于"
规则
+实例"
学习
的
分类
器
计算语言学
分类号
TN391 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
基于动态交叉协同的属性量子进化约简与分类学习级联算法
被引量:
3
3
作者
丁卫平
王建东
管致锦
施佺
机构
南京航空航天大学计算机科学与技术学院
南通大学计算机科学与技术学院
苏州大学江苏省计算机信息处理技术重点实验室
出处
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2011年第6期733-742,共10页
基金
国家自然科学基金项目(No.61171132)
江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(No.CXZZ11_0219)
+2 种基金
江苏省高校自然科学基金项目(No.09KJD520008)
江苏省计算机信息处理技术重点实验室开放课题项目(No.KJS/023)
南通市科技计划项目(No.BK2011062)资助
文摘
属性约简与规则分类学习是粗糙集理论研究和应用的重要内容.文中充分利用量子计算加速算法速度和混合蛙跳算法高效协同搜索等优势,提出一种基于动态交叉协同的量子蛙跳属性约简与分类学习的级联算法.该算法用量子态比特进行蛙群个体编码,以动态量子角旋转调整策略实现属性染色体快速约简,并在粗糙熵阈值分类标准内采用量子蛙群混合交叉协同进化机制提取和约简分类规则、组合决策规则链等,最后构造属性约简和分类学习双重功能级联模型.仿真实验验证该算法不仅具有较高的全局优化性能,且属性约简与规则分类学习的精度和效率均超过同类算法.
关键词
属性约简
规则分类学习
粗糙熵阈值
量子角动态旋转
交叉协同进化
Keywords
Attribute Reduction, Rule Classification Learning, Rough Entropy Thresholding, Dynamic Adjustment of Quantum Rotation Angle, Crossover Coevolution
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种辅以强规则学习的双层文本分类模型
刘金红
陆余良
周新栋
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2007
3
下载PDF
职称材料
2
英文介词短语归并歧义的RMBL分类器消解
鲁松
《北京邮电大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
0
下载PDF
职称材料
3
基于动态交叉协同的属性量子进化约简与分类学习级联算法
丁卫平
王建东
管致锦
施佺
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2011
3
原文传递
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