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摘要:
针对大规模多层文本分类训练样本获取代价高、类别分布不均衡等问题,提出并比较几种基于类别层次结构的大规模多层文本分类样本扩展策略,即利用类别层次体系中蕴含的类别名称、描述以及类别间的层次结构关系,从内涵和外延两方面入手构造或扩展类别训练样本.在首次大规模中文新闻信息多层分类评测数据集上,基于外延的局部样本扩展策略取得较好的性能.参测系统在第一级类别和第二级类别上宏平均F1分别为0.8413和0.7139,在10个参赛系统中位列第二.
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文献信息
篇名 基于类别层次结构的多层文本分类样本扩展策略
来源期刊 北京大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 多层文本分类 大规模中文新闻分类 中文新闻信息分类 类别层次体系
年,卷(期) 2015,(2) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 357-366
页数 10页 分类号 TP391
字数 7427字 语种 中文
DOI 10.13209/j.0479-8023.2015.050
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 李保利 河南工业大学计算机科学系 8 88 4.0 8.0
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中文新闻信息分类
类别层次体系
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