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摘要:
提出一种基于改进的分类模型的文本分类系统来实现文本的自动分类.针对传统的特征提取算法不能很好区分特征词在类内和类间分布情况的缺陷,该系统利用方差对该算法作了改进,用改进的特征提取算法量化各个特征词的权重,为了降低特征向量的维数,采用为每个类建分类器的分类模型,利用遗传算法来修正各个类特征词的权重,直到为每个类训练出能够代表本类的特征向量,最后用这些类的特征向量进行分类.通过在同一数据集上进行对比实验,说明本文提出的改进分类模型的文本分类系统是正确可行的.
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篇名 基于改进分类模型的文本分类系统实现
来源期刊 重庆师范大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 文本分类系统 特征词 特征提取算法 分类模型 遗传算法 KNN算法
年,卷(期) 2009,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 79-83
页数 5页 分类号 TP391
字数 4209字 语种 中文
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重庆师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-6693
50-1165/N
大16开
重庆市沙坪坝区
78-34
1984
chi
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