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摘要:
问题分类是问答社区系统的关键技术,分析用户提出的自然语言问题,并返回一个确切而适当的问题类别.针对网络社区中问题分类标签众多(>1 000)、有一定层次且易受时间演化影响的问题,提出了针对两种不同流动粒度的问题分类算法,运用不同时刻的数据集层次集成学习方法提高了问题分类精度和效率.同时,针对单次分类标签过多引起的特征集混淆问题,将已有层次的分类标签树基于基分类器错误率和混淆矩阵进行聚类,进一步提高了问题分类的精度和效率.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于类标签聚类的动态问题分类集成学习算法
来源期刊 计算机科学与探索 学科 工学
关键词 问题分类 概念漂移 类标签聚类
年,卷(期) 2011,(9) 所属期刊栏目 学术研究
研究方向 页码范围 826-834
页数 分类号 TP311
字数 5758字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1673-9418.2011.09.006
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 陈红 中国人民大学信息学院 86 978 16.0 29.0
5 李翠平 中国人民大学信息学院 20 297 8.0 17.0
9 田晶华 中国人民大学信息学院 1 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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1994(1)
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2014(1)
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研究主题发展历程
节点文献
问题分类
概念漂移
类标签聚类
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
计算机科学与探索
月刊
1673-9418
11-5602/TP
大16开
北京市海淀区北四环中路211号北京619信箱26分箱
82-560
2007
chi
出版文献量(篇)
2215
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4
总被引数(次)
10748
论文1v1指导