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摘要:
随着互联网和信息技术的发展,大量的多标签文本数据快速产生.在文本分类中如何确定合适的分类数目以及如何更加准确地辨别文档的标签是亟待解决的问题.提出的HL_LDA模型通过层次狄利克雷过程自动确定分类的数目,通过发掘多标签文档的标签之间的层次信息提高分类的质量.实验结果表明在不同类型的数据集中,和经典的LDA,SVM等方法相比,HL_LDA在精度,F1-score等评估指标上明显优于现有的方法.
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关键词云
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文献信息
篇名 基于HDP的监督多标签文本分类研究
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 多标签 文本分类 标签依赖 层次狄利克雷过程
年,卷(期) 2017,(23) 所属期刊栏目 热点与综述
研究方向 页码范围 18-23,46
页数 7页 分类号 TP391
字数 4956字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1709-0162
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 谢晨阳 武汉大学计算机学院 3 9 2.0 3.0
2 卢焱鑫 武汉大学软件工程国家重点实验室 2 2 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (65)
共引文献  (374)
参考文献  (14)
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引证文献  (2)
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研究主题发展历程
节点文献
多标签
文本分类
标签依赖
层次狄利克雷过程
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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