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An Ensemble-Based Hotel Reviews System Using Naive Bayes Classifier
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作者 Joseph Bamidele Awotunde Sanjay Misra +1 位作者 Vikash Katta Oluwafemi Charles Adebayo 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 SCIE EI 2023年第10期131-154,共24页
The task of classifying opinions conveyed in any form of text online is referred to as sentiment analysis.The emergence of social media usage and its spread has given room for sentiment analysis in our daily lives.Soc... The task of classifying opinions conveyed in any form of text online is referred to as sentiment analysis.The emergence of social media usage and its spread has given room for sentiment analysis in our daily lives.Social media applications and websites have become the foremost spring of data recycled for reviews for sentimentality in various fields.Various subject matter can be encountered on social media platforms,such as movie product reviews,consumer opinions,and testimonies,among others,which can be used for sentiment analysis.The rapid uncovering of these web contents contains divergence of many benefits like profit-making,which is one of the most vital of them all.According to a recent study,81%of consumers conduct online research prior to making a purchase.But the reviews available online are too huge and numerous for human brains to process and analyze.Hence,machine learning classifiers are one of the prominent tools used to classify sentiment in order to get valuable information for use in companies like hotels,game companies,and so on.Understanding the sentiments of people towards different commodities helps to improve the services for contextual promotions,referral systems,and market research.Therefore,this study proposes a sentiment-based framework detection to enable the rapid uncovering of opinionated contents of hotel reviews.A Naive Bayes classifier was used to process and analyze the dataset for the detection of the polarity of the words.The dataset from Datafiniti’s Business Database obtained from Kaggle was used for the experiments in this study.The performance evaluation of the model shows a test accuracy of 96.08%,an F1-score of 96.00%,a precision of 96.00%,and a recall of 96.00%.The results were compared with state-of-the-art classifiers and showed a promising performance andmuch better in terms of performancemetrics. 展开更多
关键词 Sentiment analysis hotel reviews naive bayes algorithm consumer opinions web 2.0 machine learning
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基于Navie Bayes算法与k-means聚类算法的财务数据库异常检测
2
作者 周军侠 《微型电脑应用》 2024年第3期60-63,共4页
为了有效消除用户异常行为对企业财务数据库所带来的安全隐患,以往的数据库异常检测技术(如Navie Bayes算法)通常采用查询反馈,并建立用户行为特征(用户行为轮廓)的方法查找安全隐患,而该方法构建训练集耗时较多,效果不显著。因此,提出... 为了有效消除用户异常行为对企业财务数据库所带来的安全隐患,以往的数据库异常检测技术(如Navie Bayes算法)通常采用查询反馈,并建立用户行为特征(用户行为轮廓)的方法查找安全隐患,而该方法构建训练集耗时较多,效果不显著。因此,提出一种基于Navie Bayes算法与k-means聚类算法相结合的财务数据库异常检测技术。通过调取财务数据库运行日志中的用户查询内容及相应结果,采用k-means聚类算法进行用户分组,采用Navie Bayes算法构建异常检测模型。应用测试结果表明,与传统的用户行为轮廓算法相比,所提算法的训练效率更高,准确率大幅提高,综合F_(1)值有所提升,提高了财务数据的安全性。 展开更多
关键词 财务数据库 异常检测 Navie bayes算法 安全隐患 K-MEANS聚类算法
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DDoS Attack Detection Using Heuristics Clustering Algorithm and Naive Bayes Classification
3
作者 Sharmila Bista Roshan Chitrakar 《Journal of Information Security》 2018年第1期33-44,共12页
In recent times among the multitude of attacks present in network system, DDoS attacks have emerged to be the attacks with the most devastating effects. The main objective of this paper is to propose a system that eff... In recent times among the multitude of attacks present in network system, DDoS attacks have emerged to be the attacks with the most devastating effects. The main objective of this paper is to propose a system that effectively detects DDoS attacks appearing in any networked system using the clustering technique of data mining followed by classification. This method uses a Heuristics Clustering Algorithm (HCA) to cluster the available data and Na?ve Bayes (NB) classification to classify the data and detect the attacks created in the system based on some network attributes of the data packet. The clustering algorithm is based in unsupervised learning technique and is sometimes unable to detect some of the attack instances and few normal instances, therefore classification techniques are also used along with clustering to overcome this classification problem and to enhance the accuracy. Na?ve Bayes classifiers are based on very strong independence assumptions with fairly simple construction to derive the conditional probability for each relationship. A series of experiment is performed using “The CAIDA UCSD DDoS Attack 2007 Dataset” and “DARPA 2000 Dataset” and the efficiency of the proposed system has been tested based on the following performance parameters: Accuracy, Detection Rate and False Positive Rate and the result obtained from the proposed system has been found that it has enhanced accuracy and detection rate with low false positive rate. 展开更多
关键词 DDoS Attacks HEURISTIC Clustering algorithm naive bayes Classification CAIDA UCSD DARPA 2000
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Naive Bayes算法在垃圾邮件过滤系统中的应用与改进 被引量:2
4
作者 刘信杰 李艳 胡学钢 《潍坊学院学报》 2007年第6期26-27,49,共3页
垃圾邮件是Internet上普遍面临的问题,Naive Bayes算法由于其简单高效性在文本分类中应用较广。文章重点阐述了Naive Bayes算法在基于内容的垃圾邮件过滤中的应用及改进,并进行了实验,获得了良好的分类效果,实验论证了它在垃圾邮件过滤... 垃圾邮件是Internet上普遍面临的问题,Naive Bayes算法由于其简单高效性在文本分类中应用较广。文章重点阐述了Naive Bayes算法在基于内容的垃圾邮件过滤中的应用及改进,并进行了实验,获得了良好的分类效果,实验论证了它在垃圾邮件过滤中的可行性和有效性。 展开更多
关键词 垃圾邮件 naive bayes算法 邮件过滤
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基于人工智能的网络入侵检测与响应机制
5
作者 罗卓君 《通信电源技术》 2024年第9期196-198,共3页
针对当前网络入侵检测领域的挑战,提出了一种基于改进型朴素贝叶斯算法的网络入侵检测方法。首先,深入研究了网络入侵检测与响应的整体框架;其次,提出了改进型朴素贝叶斯算法,引入了特征加权和条件概率平滑策略,以提高对入侵行为检测的... 针对当前网络入侵检测领域的挑战,提出了一种基于改进型朴素贝叶斯算法的网络入侵检测方法。首先,深入研究了网络入侵检测与响应的整体框架;其次,提出了改进型朴素贝叶斯算法,引入了特征加权和条件概率平滑策略,以提高对入侵行为检测的准确性;最后,利用CIC-IDS2017数据集进行实验验证,并与传统朴素贝叶斯方法进行比较。实验结果表明,改进型朴素贝叶斯方法的多个指标均优于传统方法,充分证明了其在网络入侵检测中的有效性。 展开更多
关键词 人工智能 入侵检测 朴素贝叶斯算法 网络安全
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一种Bayes降水概率预报的最优子集算法 被引量:8
6
作者 胡邦辉 刘善亮 +3 位作者 席岩 王学忠 游大鸣 张惠君 《应用气象学报》 CSCD 北大核心 2015年第2期185-192,共8页
MOS预报最优子集模型,通过消除数值模式系统性误差,可最大程度地提高其预报技巧。为了建立Nave Bayes降水最优模型,利用2008 2011年T511数值预报产品和单站观测资料,对介休、运城、丰宁3个站Nave Bayes降水概率分级预报模型进行研... MOS预报最优子集模型,通过消除数值模式系统性误差,可最大程度地提高其预报技巧。为了建立Nave Bayes降水最优模型,利用2008 2011年T511数值预报产品和单站观测资料,对介休、运城、丰宁3个站Nave Bayes降水概率分级预报模型进行研究。通过设计恰当的适应度函数,提出了一种用遗传算法搜寻Nave Bayes模型最优子集的计算方案,得到了3个站的最优子集模型。结果表明:最优子集的拟合效果明显高于普通初始子集,能够显著提升数值模式在单站的预报技巧。最优子集模型主要通过降低数值模式空报率提高单站晴雨、小雨预报效果,通过小幅提高正确次数和降低空报次数改善对中雨预报效果。 展开更多
关键词 遗传算法 朴素贝叶斯分类器 单站降水预报 预报技巧
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改进NB算法在垃圾邮件过滤技术中的研究 被引量:6
7
作者 刘月峰 苑江浩 张晓琳 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2017年第4期115-120,共6页
朴素贝叶斯(NB)是一种简单高效的分类算法,且在垃圾邮件过滤中得到广泛应用,但是其属性间独立性的假设在一定程度上影响了分类效果.针对这一问题,提出一种改进的NB算法——FOA-NB算法.该算法将NB算法与果蝇优化算法(FOA)相结合,根据不... 朴素贝叶斯(NB)是一种简单高效的分类算法,且在垃圾邮件过滤中得到广泛应用,但是其属性间独立性的假设在一定程度上影响了分类效果.针对这一问题,提出一种改进的NB算法——FOA-NB算法.该算法将NB算法与果蝇优化算法(FOA)相结合,根据不同特征属性对分类的影响程度赋予不同的权值,通过FOA对权值进行优化,得到全局最优特征权向量,该算法在保留NB算法的简洁高效的优点的同时,通过权值优化获取更加具有决策性的特征属性,从而提高垃圾邮件过滤的正确率和召回率.通过仿真实验与NB算法、加权贝叶斯(WB)进行对比,结果表明FOA-NB算法使得垃圾邮件过滤效果得到明显改善,正确率和召回率均有所提高,且提高幅度约为5%. 展开更多
关键词 垃圾邮件 朴素贝叶斯 特征权重优化 果蝇优化算法
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基于IMI-WNB算法的垃圾邮件过滤技术研究 被引量:3
8
作者 刘洁 王铮 王辉 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第12期299-304,312,共7页
互信息和朴素贝叶斯算法应用于垃圾邮件过滤时,存在特征冗余和独立性假设不成立的问题。为此,提出一种改进互信息的加权朴素贝叶斯算法。针对互信息效率较低的问题,通过引入词频因子与类间差异因子,提出一种改进的互信息特征选择算法,... 互信息和朴素贝叶斯算法应用于垃圾邮件过滤时,存在特征冗余和独立性假设不成立的问题。为此,提出一种改进互信息的加权朴素贝叶斯算法。针对互信息效率较低的问题,通过引入词频因子与类间差异因子,提出一种改进的互信息特征选择算法,从而实现更高效的特征降维。针对朴素贝叶斯分类算法的独立性假设问题,在朴素贝叶斯分类时使用改进互信息值进行特征加权,消除部分朴素贝叶斯条件独立性假设对邮件分类的不利影响。实验结果表明,相比传统朴素贝叶斯算法,该算法提高了垃圾邮件过滤的精确度、召回率与稳定性。 展开更多
关键词 互信息 垃圾邮件过滤 加权朴素贝叶斯算法 特征选择 词频
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基于NB分类器重访概率预测的Web缓存替换策略 被引量:1
9
作者 戴敏 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第19期134-140,共7页
Web缓存是用来解决网络访问延迟和网络拥塞问题,缓存替换策略直接影响缓存的命中率。为此,提出一种朴素贝叶斯(NB)分类器重访概率预测的Web缓存替换策略;根据用户之前访问日志,通过分区操作提取多项特征来表示每次访问的对象,并构建特... Web缓存是用来解决网络访问延迟和网络拥塞问题,缓存替换策略直接影响缓存的命中率。为此,提出一种朴素贝叶斯(NB)分类器重访概率预测的Web缓存替换策略;根据用户之前访问日志,通过分区操作提取多项特征来表示每次访问的对象,并构建特征数据集;训练NB分类器,用来确定缓存中对象被再次访问的概率,为对象分配权重;结合LRU策略来合理删除一些对象。仿真结果表明,提出的策略在保证较高命中率的同时有效降低了执行时间。 展开更多
关键词 WEB缓存 替换策略 分区域特征提取 朴素贝叶斯分类器 重访概率预测
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基于多种特征选择的NB组合文本分类器设计
10
作者 樊康新 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第24期191-193,共3页
针对朴素贝叶斯(NB)分类器在分类过程中存在诸如分类模型对样本具有敏感性、分类精度难以提高等缺陷,提出一种基于多种特征选择方法的NB组合文本分类器方法。依据Boosting分类算法,采用多种不同的特征选择方法建立文本的特征词集,训练N... 针对朴素贝叶斯(NB)分类器在分类过程中存在诸如分类模型对样本具有敏感性、分类精度难以提高等缺陷,提出一种基于多种特征选择方法的NB组合文本分类器方法。依据Boosting分类算法,采用多种不同的特征选择方法建立文本的特征词集,训练NB分类器作为Boosting迭代过程的基分类器,通过对基分类器的加权投票生成最终的NB组合文本分类器。实验结果表明,该组合分类器较单NB文本分类器具有更好的分类性能。 展开更多
关键词 特征选择 朴素贝叶斯 组合文本分类器 BOOSTING算法
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一种基于Agent-NB的文本分类模型和算法
11
作者 胡春娜 刘显德 郝兴 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2011年第1期103-106,共4页
针对基于内容的文本分类问题,提出了一种Agent与朴素贝叶斯分类(Naive Bayes)相融合的反馈分类模型和算法(Agent-NB).朴素贝叶斯分类是一种简单而有效的文本分类方法,然而有限大小的训练样本集,一般不具备良好的数据完备性,难以一次性... 针对基于内容的文本分类问题,提出了一种Agent与朴素贝叶斯分类(Naive Bayes)相融合的反馈分类模型和算法(Agent-NB).朴素贝叶斯分类是一种简单而有效的文本分类方法,然而有限大小的训练样本集,一般不具备良好的数据完备性,难以一次性构造出高性能的分类模型.基于Agent-NB的反馈分类模型,可结合Agent的智能特性,通过反馈学习过程,动态调整相应参数,使朴素贝叶斯分类模型不断逼近其理想模型,从而提高分类器的性能.实验结果表明,提出的Agent-NB分类方法,分类效果明显增强,召回率、准确率和F1值与朴素贝叶斯分类算法相比有一定提高. 展开更多
关键词 朴素贝叶斯分类 Agent-nb 文本分类算法
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基于高阶朴素Bayes算法的变电站顺控倒闸操作防误闭锁逻辑改进 被引量:4
12
作者 苏祖礼 黄金魁 +2 位作者 陈闽江 林峰 陈烨 《机械与电子》 2022年第2期75-80,共6页
以提升变电站顺控倒闸效果、避免变电站电压波动为目的,提出基于高阶朴素Bayes算法的变电站顺控倒闸操作防误闭锁逻辑改进方法。该方法通过基于高阶朴素Bayes算法,完成倒闸操作过程中一次设备故障诊断;根据变电站顺控倒闸操作防误闭锁... 以提升变电站顺控倒闸效果、避免变电站电压波动为目的,提出基于高阶朴素Bayes算法的变电站顺控倒闸操作防误闭锁逻辑改进方法。该方法通过基于高阶朴素Bayes算法,完成倒闸操作过程中一次设备故障诊断;根据变电站顺控倒闸操作防误闭锁逻辑规则制定逻辑规则库中的倒闸操作逻辑,对诊断确定的故障实行判断和分析后,利用先投后切法,将计算获取的一次设备和二次设备倒闸操作后引起的多余馈线负荷切除,实现顺控倒闸操作的负荷闭锁逻辑改进。实验结果表明,该方法可准确完成一次设备故障诊断,并有效降低变电站顺控倒闸操作过程中二次设备电损率,避免变电站电压波动,保证变电站的安全运行。 展开更多
关键词 高阶朴素 bayes算法 顺控倒闸 防误闭锁 逻辑改进
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基于物联网的远程温室视觉监控系统设计与实现 被引量:1
13
作者 张净 张康 +1 位作者 刘晓梅 杨宁 《中国农机化学报》 北大核心 2023年第1期100-107,共8页
在当前智慧农业的大环境下,农作物生长过程的识别与监控问题一直是一项具有挑战性的任务,基于此提出一种基于物联网的远程温室视觉监控系统,系统通过LoRa无线通信技术监测温室内的温湿度、光照强度等环境参数,能够及时监测到农作物的生... 在当前智慧农业的大环境下,农作物生长过程的识别与监控问题一直是一项具有挑战性的任务,基于此提出一种基于物联网的远程温室视觉监控系统,系统通过LoRa无线通信技术监测温室内的温湿度、光照强度等环境参数,能够及时监测到农作物的生长状况,并实现自动通风、自动补光等功能。在PC端的Qt上位机实时监测温室内的环境信息并控制环境参数,通过OV9726摄像头对农作物进行监测,所获得的生长状态信息传输到S3C6410集中控制模块进行处理,结合克隆选择算法和朴素贝叶斯分类器对叶片进行识别处理。本系统采用LoRa模块进行自组网来实现环境监测,将Linux操作系统移植到集中控制模块,为视觉系统软硬件平台的搭建做准备工作,所使用的组合算法能够使得农作物叶片识别率达到95.3%,识别时间达到8.4 ms,对于叶片识别精度等方面有着明显的提升,经过实验充分验证本系统所使用的设备与算法的有效性。 展开更多
关键词 LoRa 叶片识别 克隆选择算法 朴素贝叶斯 QT LINUX操作系统
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基于朴素贝叶斯的学术论文推荐算法研究
14
作者 严海兵 周刚 +1 位作者 朱振刚 杨萌 《苏州科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第4期69-75,共7页
文献资源推荐算法是数字图书馆智慧化的关键技术,学术论文是数字图书馆中交流最为活跃的主体,利用推荐算法提升学术论文的有效利用率具有重要意义。当前主流文献资源推荐算法是通过对文献或者用户建立特征向量模型,再计算向量间的相似度... 文献资源推荐算法是数字图书馆智慧化的关键技术,学术论文是数字图书馆中交流最为活跃的主体,利用推荐算法提升学术论文的有效利用率具有重要意义。当前主流文献资源推荐算法是通过对文献或者用户建立特征向量模型,再计算向量间的相似度,根据相似度为用户进行资源推荐。论文中的研究是利用学术论文的特征词为目标用户建立学术画像,再利用朴素贝叶斯模型计算论文符合用户学术画像的后验概率,根据论文的后验概率大小,向目标用户推荐论文资源。通过模拟测试该推荐算法在查准率P、召回率R、F1分数、程序运行时间各方面均优于传统推荐算法。这种预估用户访问学术论文概率的方法,也为图书馆个性化推荐服务提供了新的思路。 展开更多
关键词 文本推荐算法 朴素贝叶斯 数字图书馆 个性化推荐
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基于加权贝叶斯分类器的LTE接入网中间人攻击检测研究 被引量:1
15
作者 彭诚 范伟 +1 位作者 朱大立 杨芬 《信息网络安全》 CSCD 北大核心 2023年第2期1-10,共10页
由于LTE接入网的开放特性,任何人都可以访问其空中接口,因此很容易受到攻击者的控制并遭受网络攻击。其中,中间人攻击是典型的攻击方式之一。文章以检测LTE接入网的中间人攻击为研究目的,以较容易受到中间人攻击的接入过程为研究对象,... 由于LTE接入网的开放特性,任何人都可以访问其空中接口,因此很容易受到攻击者的控制并遭受网络攻击。其中,中间人攻击是典型的攻击方式之一。文章以检测LTE接入网的中间人攻击为研究目的,以较容易受到中间人攻击的接入过程为研究对象,分析信令和参数变化,并提取8个具有可识别性的特征。由于每个特征对分类结果的影响不同,因此文章利用遗传算法在组合优化问题上的优势,求解加权贝叶斯分类器的权值最优组合,改进加权参数的计算方法,从信令和日志角度提出了一种中间人攻击检测算法。文章将所提基于加权贝叶斯分类器的检测算法与常用中间人检测方法进行对比验证,结果表明,该算法在准确率和漏报率指标上明显优于其他算法。 展开更多
关键词 LTE接入网 中间人检测 加权的朴素贝叶斯 遗传算法
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改进朴素贝叶斯模型在电力变压器故障定位中的应用 被引量:2
16
作者 范慧芳 咸日常 +3 位作者 王涛 高鸿鹏 陈蕾 张冰倩 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期190-197,共8页
电力变压器故障能否精准定位一直是制约其状态检修有效开展的技术瓶颈。文中针对目前已有故障定位模型存在的不足,借助变压器故障类型与特征状态量之间的内在关系,将朴素贝叶斯网络模型进行特征属性加权改进,并将其扩展为改进的双层朴... 电力变压器故障能否精准定位一直是制约其状态检修有效开展的技术瓶颈。文中针对目前已有故障定位模型存在的不足,借助变压器故障类型与特征状态量之间的内在关系,将朴素贝叶斯网络模型进行特征属性加权改进,并将其扩展为改进的双层朴素贝叶斯网络模型应用至电力变压器故障定位中。在这一过程中,考虑到特征属性与类别之间和各特征属性之间的依赖关系,采用ReliefF算法和相关系数法分别对特征属性进行加权处理,构造出改进的朴素贝叶斯网络模型,并在MATLAB软件中进行了诊断对比预测,得到了较好的预测结果,文中最后利用实际案例进一步验证了所提模型与分析方法的有效性,可为电力变压器故障诊断提供技术指导。 展开更多
关键词 电力变压器 朴素贝叶斯 属性加权 故障定位 RELIEFF算法
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基于改进贝叶斯算法的黏滑振动等级评估研究
17
作者 邓杨林 李玉梅 +3 位作者 张涛 郭鹤 石广远 陈学勇 《石油机械》 北大核心 2023年第11期27-33,共7页
黏滑振动会导致钻井效率降低,是影响钻头和井下工具寿命的重要因素。为了评估黏滑振动严重程度,通过对井下近钻头测量参数与地面录井参数的综合分析,得到了衡量黏滑振动等级指标。通过对近钻头测量参数进行时频域分析,采用主成分分析法(... 黏滑振动会导致钻井效率降低,是影响钻头和井下工具寿命的重要因素。为了评估黏滑振动严重程度,通过对井下近钻头测量参数与地面录井参数的综合分析,得到了衡量黏滑振动等级指标。通过对近钻头测量参数进行时频域分析,采用主成分分析法(PCA),建立了一种基于差分演化算法的属性加权朴素贝叶斯(DE-AWNB)改进模型,在朴素贝叶斯分类算法中加入属性权重,通过属性加权法估计后验概率,利用差分演化算法寻找最优权重属性。试验结果表明,DE-AWNB算法的分类精度可达92.38%,收敛时间可达4.95 s。改进贝叶斯算法在黏滑振动等级评估工程应用上明显优于传统贝叶斯算法、随机森林法和遗传算法属性加权朴素贝叶斯(GA-AWNB)算法。将该模型应用于实际钻井工程,能够有效提高黏滑振动识别水平,提高钻井效率。 展开更多
关键词 黏滑振动 等级评估 差分演化算法 属性加权朴素贝叶斯 时频域分析 近钻头
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基于朴素贝叶斯算法的全国名中医诊治儿童过敏性紫癜的症-证-药规律初探
18
作者 姜盈盈 许玉龙 +4 位作者 任献青 蔡明阳 席乐迎 许爽 丁樱 《中国中医基础医学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期1323-1330,共8页
目的 挖掘名中医辨治儿童过敏性紫癜(henoch-schonlein purpura,HSP)的中医核心症状、证型分类特征及用药规律,为临床诊治提供参考。方法 检索中国知网全文数据库中全国名中医治疗儿童HSP的相关文献及河南中医药大学图书馆医案类、临证... 目的 挖掘名中医辨治儿童过敏性紫癜(henoch-schonlein purpura,HSP)的中医核心症状、证型分类特征及用药规律,为临床诊治提供参考。方法 检索中国知网全文数据库中全国名中医治疗儿童HSP的相关文献及河南中医药大学图书馆医案类、临证经验类书籍,建立儿童HSP的症-证-药数据库,采用频数分析、朴素贝叶斯算法挖掘儿童HSP的核心症状、证型、药物及其关联规律。结果 共纳入664则名中医经验医案,含151个症状、12种证型、323味中药。统计分析得到的常见症状除主症双下肢紫癜外,还有腹痛、食少纳呆、关节痛、咽红、大便干结、口干口渴、神疲乏力等,常见舌象包括舌红、苔黄、苔薄、苔白、苔腻、舌淡等,常见脉象包括脉数、脉细、脉滑等;常用中药有牡丹皮、生地黄、赤芍、紫草、白茅根、连翘等,以清热药、凉血止血药为主;常见证型有血热妄行证、风热伤络证、湿热痹阻证、气不摄血证、阴虚火旺证等。朴素贝叶斯算法分析得到9个证型的核心症状及中药,如血热妄行证的核心症状为紫癜大量、斑色深红或紫红、鼻衄、口干口渴、口唇色红,核心药物有水牛角、生地黄、紫花地丁、栀子、牡丹皮等。结论 运用朴素贝叶斯算法分析名中医治疗儿童HSP症-证-药规律与临床基本一致,对临床实践有一定参考价值。 展开更多
关键词 过敏性紫癜 名中医医案 朴素贝叶斯算法 症-证-药规律
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基于朴素贝叶斯算法的信息过滤研究 被引量:1
19
作者 杜拓 方红 《信息与电脑》 2023年第9期90-92,共3页
随着信息量的快速增长,获取和筛选相关信息变得越来越重要。文章研究了基于朴素贝叶斯算法的信息过滤方法。首先,介绍了朴素贝叶斯算法的基本原理,包括贝叶斯定理、朴素贝叶斯分类器及该算法的优缺点。其次,探讨了朴素贝叶斯算法在信息... 随着信息量的快速增长,获取和筛选相关信息变得越来越重要。文章研究了基于朴素贝叶斯算法的信息过滤方法。首先,介绍了朴素贝叶斯算法的基本原理,包括贝叶斯定理、朴素贝叶斯分类器及该算法的优缺点。其次,探讨了朴素贝叶斯算法在信息过滤领域的应用,包括信息过滤的分类、文本表示方法、基于朴素贝叶斯的信息过滤模型构建。最后,通过实验评估了该方法在文本分类任务上的性能,包括不同特征表示方法的对比以及与其他分类算法的性能对比。实验结果表明,基于朴素贝叶斯算法的信息过滤具有较好的性能,可以有效分类不同主题的文本。 展开更多
关键词 朴素贝叶斯算法 信息过滤 文本分类 词袋模型 词频-逆文档频率(TF-IDF)权重计算
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基于数据挖掘和区块链技术的碳排放信息定向提取模型
20
作者 陈小鹏 《工业加热》 CAS 2023年第7期67-71,共5页
为了提高信息定向提取效率,保证碳排放信息安全传输,研究基于数据挖掘和区块链技术的碳排放信息定向提取模型。从碳排放信息的使用、管理、安全性角度,设计碳排放信息定向提取模型,获取包括能源活动及生产的工业碳排放信息和利用熵值法... 为了提高信息定向提取效率,保证碳排放信息安全传输,研究基于数据挖掘和区块链技术的碳排放信息定向提取模型。从碳排放信息的使用、管理、安全性角度,设计碳排放信息定向提取模型,获取包括能源活动及生产的工业碳排放信息和利用熵值法获取的碳排放绩效信息,构建碳排放信息库,运用朴素贝叶斯方法挖掘碳排放信息库碳排放信息,并通过引入同态加密算法的区块链技术,定向获取碳排放信息。实验表明,该模型可定向提取所需碳排放信息,具备大规模碳排放信息定向提取效率优势,且碳排放信息的加密效果好,可确保碳排放信息安全传输。 展开更多
关键词 数据挖掘 区块链技术 碳排放信息 朴素贝叶斯 定向提取 同态加密算法
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