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挖掘重要项集的关联文本分类
被引量:
2
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作者
蔡金凤
白清源
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第5期544-550,共7页
针对在关联规则分类算法的构造分类器阶段中只考虑特征词是否存在,忽略了文本特征权重的问题,基于关联规则的文本分类方法(ARC-BC)的基础上提出一种可以提高关联文本分类准确率的ISARC(ItemSet Significance-based ARC)算法.该算法利用...
针对在关联规则分类算法的构造分类器阶段中只考虑特征词是否存在,忽略了文本特征权重的问题,基于关联规则的文本分类方法(ARC-BC)的基础上提出一种可以提高关联文本分类准确率的ISARC(ItemSet Significance-based ARC)算法.该算法利用特征项权重定义了k-项集重要度,通过挖掘重要项集来产生关联规则,并考虑提升度对待分类文本的影响.实验结果表明,挖掘重要项集的ISARC算法可以提高关联文本分类的准确率.
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关键词
文本分类
基于关联规则的分类算法
权重
重要项集
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职称材料
题名
挖掘重要项集的关联文本分类
被引量:
2
1
作者
蔡金凤
白清源
机构
福州大学数学与计算机科学学院
出处
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第5期544-550,共7页
基金
国家自然科学基金(61070062)
文摘
针对在关联规则分类算法的构造分类器阶段中只考虑特征词是否存在,忽略了文本特征权重的问题,基于关联规则的文本分类方法(ARC-BC)的基础上提出一种可以提高关联文本分类准确率的ISARC(ItemSet Significance-based ARC)算法.该算法利用特征项权重定义了k-项集重要度,通过挖掘重要项集来产生关联规则,并考虑提升度对待分类文本的影响.实验结果表明,挖掘重要项集的ISARC算法可以提高关联文本分类的准确率.
关键词
文本分类
基于关联规则的分类算法
权重
重要项集
Keywords
text classification
association rule-based categorizer by category
weight
itemset significance
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
挖掘重要项集的关联文本分类
蔡金凤
白清源
《南京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011
2
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