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摘要:
随着大数据时代的来临,如何有效从海量的文本数据中挖掘和分析主题特征已成为学者们的研究重点.隐含狄利克雷分配(Latent Dirichlet Allocation,LDA)作为经典的概率主题模型,因其自身优越的文本分析能力被广泛应用.然而,该模型大多以包含隐含主题变量的有向图的形式存在,实现文档的表达具有局限性.而分布式表示方法定义文档的语义分布在多个主题中并由多主题特征相乘得到;且由于传统的无监督特征提取模型无法有效处理含类别标记的文档数据,故在研究受限玻尔兹曼机(Restricted Bolzmann Machine,RBM)的基础上,结合文本主题的分布式特性,提出了基于RBM的分布式主题特征提取模型NRBM,其自身作为典型的半监督模型能够有效利用文档中的多标记信息.最终与标准LDA主题模型的对比实验证明了NRBM模型的优越性.
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文献信息
篇名 基于受限玻尔兹曼机的分布式主题特征提取
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 文本数据 概率主题模型 隐含狄利克雷分配 受限玻尔兹曼机
年,卷(期) 2017,(23) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 108-112
页数 5页 分类号 TP399
字数 3988字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1706-0214
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 江雨燕 安徽工业大学管理科学与工程学院 50 267 9.0 13.0
2 桂伟 安徽工业大学管理科学与工程学院 3 16 2.0 3.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
文本数据
概率主题模型
隐含狄利克雷分配
受限玻尔兹曼机
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
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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