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摘要:
提出了一种基于词条互信息(WMI)值的统计降维和Kohonen网络(SOFM网)相结合的文本聚类方法,WMI值的方法侧重考虑文本特征项之间的互信息进行降维,可提高特征选择的效率,并使其更趋实用化.采用Kohonen网络进行文本聚类,其学习率函数是随时间单调下降的退火函数,实验结果表明了这种结合方法较一般的降维方法得到的聚类结果具有较高的聚类精度.
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文献信息
篇名 一种统计降维和Kohonen网络相结合的文本聚类方法
来源期刊 计算机应用 学科 工学
关键词 词条互信息 统计降维 Kohonen网络 文本聚类
年,卷(期) 2005,(10) 所属期刊栏目 数据库与软件技术
研究方向 页码范围 2328-2330,2333
页数 4页 分类号 TP18
字数 4554字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王正欧 天津大学系统工程研究所 91 2104 28.0 41.0
2 王智勇 天津大学系统工程研究所 2 15 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
词条互信息
统计降维
Kohonen网络
文本聚类
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用
月刊
1001-9081
51-1307/TP
大16开
成都237信箱
62-110
1981
chi
出版文献量(篇)
20189
总下载数(次)
40
总被引数(次)
209512
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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