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运用语义集索引法实现英文文本分类 被引量:2
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作者 吕琳 刘玉树 刘妍 《北京邮电大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期18-21,共4页
为克服当前文本分类法中基于词形匹配带来的局限性,基于WordNet语义词典和隐含语义索引(LSI)模型,提出了基于语义集索引的英文文本分类方法.该方法在分类初期首先利用WordNet构建语义词典库,利用单词的语义集代替单词作为文本特征向量... 为克服当前文本分类法中基于词形匹配带来的局限性,基于WordNet语义词典和隐含语义索引(LSI)模型,提出了基于语义集索引的英文文本分类方法.该方法在分类初期首先利用WordNet构建语义词典库,利用单词的语义集代替单词作为文本特征向量的特征项;然后利用LSI模型进一步深入挖掘语义集概念间的深层联系,将语言知识和概念索引有效地融合到文本向量空间的表示中.针对Na ve Bayes及简单向量距离文本分类法的实验结果显示,2种文本分类法的分类准确率均随着语义分析的深入逐步提高,充分表明了语义挖掘对文本分类的重要性和必要性. 展开更多
关键词 文本分类 语义集索引 隐含语义索引
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