词条 | 文本挖掘中若干关键问题研究 |
释义 | 基本信息作者: 陆旭丛书名: 博士论丛 出版社:中国科学技术大学出版社 ISBN:9787312022807 上架时间:2009-10-28 出版日期:2008 年12月 开本:16开 页码:117 版次:1-1 内容简介本书介绍了文本分类和偏最小二乘回归,提出了基于变量投影重要性指标的文本分类特征选择方法,论述了偏最小二乘Logistic文本分类模型,阐述了CHTC层次文本分类模型的研究工作,本书可供相关领域科研工作者、大学高年级学生和研究生阅读。 编辑推荐《文本挖掘中若干关键问题研究》:自动文本分类是将自然文本文件根据内容自动分为预先定义的一个或几个类别的过程,基于统计学习、机器学习的文本分类技术已经成为主流技术,《文本挖掘中若干关键问题研究》对基于统计学习的文本分类及其相关技术进行了研究,为解决文本分类的稀疏性和高维性问题,基于偏最小二乘理论,提出一种新的维数约简算法,从提高文本分类性能和准确性出发,运用偏最小二乘的最新理论成果,提出了一种能较好提取潜在语义的新文本分类模型,对于数量庞大的文档类别,传统的平坦文本分类的性能受到很大的制约,层次文本分类是一种有效的解决方法,由此提出了一种新的层次文本分类模型。 目录前言. 第1章 导论 1.1 研究背景 1.2 文本分类综述 1.3 本书的内容结构 1.4 本书的创新工作 第2章 文本分类概述 2.1 文本分类的数学定义 2.2 文本分类任务的特点 2.3 文本分类系统的组成 2.4 文档预处理 2.5 文档的表示 2.6 常用文本分类模型 2.7 文本分类器学习、测试和评价 第3章 偏最小二乘回归方法的基本理论 3.1 偏最小二乘回归的发展历史 3.2 偏最小二乘回归的基本原理 3.3 偏最小二乘回归的基本思想 3.4 数学原理 3.5 偏最小二乘回归的理论算法 |
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