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KNN和SVM算法在中文文本自动分类技术上的比较研究
通过分析对象属性间的关系,提出了一种基于改进的多级模糊模式识别的分类方法。该方法重点考虑对象属性间影响较大的因素,以此建立影响对象分类的属性之间的简化关系,使分类结果更加合理;针对分类标准为对象属性分
本文本介绍了相关的中文文本分类中特征描述及分类器构造方法,可以有助于在读的研究生和博士生的研究工作!
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文本倾向性识别可以广泛应用于用户产品评论、舆情分析等。针对文本倾向性识别往往需要借助外部资源的问题,提出一种基于情感描述项及改进的互信息计算相结合的方法,通过句法分析提取出若干可以获得文本情感描述项的
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容错型数字文本水印算法研究,成媛媛,刘晓威,随着信息化技术的飞速发展和智能设备使用的普及,以纸质读物为主体的传统出版业正向以数字化资源为主体的新型出版业转变,图片、
以向量空间模型作为Web文本的表示方法,结合Web文本的结构特征对向量空间模型中的特征选择算法进行了分析并加以改进。在改进的算法中,体现出了特征词在Web文档结构中的位置信息;引入了信息论中熵的概念,
监督学习算法是当前进行文本情感分类的主要方法,往往要求训练集与测试集的数据分布相同,然而在实际情况下已标注数据与测试数据常常不属于同一个领域,这种数据分布差异导致文本情感分类准确率下降。针对这一问题,
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