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摘要:
朴素贝叶斯分类(naive Bayes)有一个"独立性假设":给定一个实例的类标签,实例中的每个属性的出现都独立于实例中其他属性的出现,而在实际应用中这种条件并不易满足,另外由于文本的特殊性,相关的特征项可能会产生新的语义信息.因此在训练文本时,对特征选择后产生的特征集用一种可行的方法考察它们之间的相关性,然后对相关程度高的特征进行合并处理.实验数据表明,这个改进的方法能提高朴素贝叶斯的算法精确度.
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文献信息
篇名 一种改进的贝叶斯文本分类方法
来源期刊 广西师范大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 文本分类 独立性假设 相关性
年,卷(期) 2007,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 206-209
页数 4页 分类号 TP392
字数 3104字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-6600.2007.02.049
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 熊忠阳 重庆大学计算机学院 135 2447 25.0 44.0
2 张玉芳 重庆大学计算机学院 125 2737 26.0 48.0
3 陈剑敏 重庆大学计算机学院 3 39 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
文本分类
独立性假设
相关性
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
广西师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-6600
45-1067/N
大16开
桂林市育才路15号
48-54
1957
chi
出版文献量(篇)
3550
总下载数(次)
1
总被引数(次)
13610
相关基金
重庆市自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://law.ddvip.com/law/2006-09/11584979384040.html
项目类型:重点项目
学科类型:
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