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局部文本特征选取算法的比较和改进研究
被引量:
6
1
作者
李纲
夏晨曦
郑重
《情报学报》
CSSCI
北大核心
2008年第4期506-511,共6页
本文通过实验比较了互信息、X^2统计算法和优势率三种算法在用于局部文本特征选取时对文本分类性能的影响。实验结果显示,在应用于局部特征选择的情况下,文本特征选取算法仍然可以将特征空间的维度降低90%以上,而不降低文本分类的...
本文通过实验比较了互信息、X^2统计算法和优势率三种算法在用于局部文本特征选取时对文本分类性能的影响。实验结果显示,在应用于局部特征选择的情况下,文本特征选取算法仍然可以将特征空间的维度降低90%以上,而不降低文本分类的性能。同时,我们发现在应用于局部文本特征选取时,优势率算法的性能不如互信息和X^2统计算法。另外,对于K最近邻分类算法,随着足值的增大,文本分类的查准率在增加,而查全率在降低。最后,本文详细分析了造成这三种算法性能差异的原因,并提出了一种改进算法,来提高优势率算法应用于局部文本特征选取时的性能。
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关键词
文本分类
局部特征选择
互信息
算法
x^2统计
算法
优势
率
算法
K最近邻分类
算法
下载PDF
职称材料
题名
局部文本特征选取算法的比较和改进研究
被引量:
6
1
作者
李纲
夏晨曦
郑重
机构
武汉大学信息资源研究中心
出处
《情报学报》
CSSCI
北大核心
2008年第4期506-511,共6页
基金
基金项目:本文系国家自然科学基金资助项目(项目编号:70673070)研究成果之一.
文摘
本文通过实验比较了互信息、X^2统计算法和优势率三种算法在用于局部文本特征选取时对文本分类性能的影响。实验结果显示,在应用于局部特征选择的情况下,文本特征选取算法仍然可以将特征空间的维度降低90%以上,而不降低文本分类的性能。同时,我们发现在应用于局部文本特征选取时,优势率算法的性能不如互信息和X^2统计算法。另外,对于K最近邻分类算法,随着足值的增大,文本分类的查准率在增加,而查全率在降低。最后,本文详细分析了造成这三种算法性能差异的原因,并提出了一种改进算法,来提高优势率算法应用于局部文本特征选取时的性能。
关键词
文本分类
局部特征选择
互信息
算法
x^2统计
算法
优势
率
算法
K最近邻分类
算法
Keywords
text categorization, local feature selection, mutual information, X^2-statistic, odds ratio, K-nearest neighbor
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
I206.7 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
局部文本特征选取算法的比较和改进研究
李纲
夏晨曦
郑重
《情报学报》
CSSCI
北大核心
2008
6
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