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融合类别特征扩展与N-gram子词过滤的fastText短文本分类
被引量:
4
1
作者
李志明
孙艳
+1 位作者
何宜昊
申利民
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2022年第8期1596-1601,共6页
以提升fastText短文本分类模型性能为目标,从获取高质量的类别特征、降低N-gram子词中低类别区分贡献度子词对模型学习高类别区分贡献度语义特征时产生的干扰角度展开研究,提出基于TF-IDF的LDA类别特征提取方法以提升类别特征质量,提出...
以提升fastText短文本分类模型性能为目标,从获取高质量的类别特征、降低N-gram子词中低类别区分贡献度子词对模型学习高类别区分贡献度语义特征时产生的干扰角度展开研究,提出基于TF-IDF的LDA类别特征提取方法以提升类别特征质量,提出基于词汇信息熵的N-gram子词过滤方法过滤N-gram子词中低类别区分贡献度子词,并构建更专注于高类别区分贡献度语义特征学习的EF-fastText短文本分类模型.实验结果表明基于TF-IDF的LDA类别特征提取方法,以及基于词汇信息熵的N-gram子词过滤方法对于EF-fastText短文本分类模型性能提升是有效性的.
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关键词
短文本分类
fastText
类别特征
词汇信息熵
N-GRAM
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职称材料
题名
融合类别特征扩展与N-gram子词过滤的fastText短文本分类
被引量:
4
1
作者
李志明
孙艳
何宜昊
申利民
机构
燕山大学信息科学与工程学院
河北省计算机虚拟技术与系统集成重点实验室
河北省软件工程重点实验室
河北省高端装备产业技术研究院
出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2022年第8期1596-1601,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61772450)资助
河北省重点研发计划项目(20375001D)资助
河北省高等学校科技计划重点项目(ZD2018219)资助.
文摘
以提升fastText短文本分类模型性能为目标,从获取高质量的类别特征、降低N-gram子词中低类别区分贡献度子词对模型学习高类别区分贡献度语义特征时产生的干扰角度展开研究,提出基于TF-IDF的LDA类别特征提取方法以提升类别特征质量,提出基于词汇信息熵的N-gram子词过滤方法过滤N-gram子词中低类别区分贡献度子词,并构建更专注于高类别区分贡献度语义特征学习的EF-fastText短文本分类模型.实验结果表明基于TF-IDF的LDA类别特征提取方法,以及基于词汇信息熵的N-gram子词过滤方法对于EF-fastText短文本分类模型性能提升是有效性的.
关键词
短文本分类
fastText
类别特征
词汇信息熵
N-GRAM
Keywords
short text classification
fastText
category feature
lexical comentropy
N-gram
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
融合类别特征扩展与N-gram子词过滤的fastText短文本分类
李志明
孙艳
何宜昊
申利民
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2022
4
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