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文檔簡介
1、數(shù)據(jù)挖掘是當(dāng)前國際學(xué)術(shù)界一項前沿的研究課題,它融合了數(shù)據(jù)庫、人工智能、機器學(xué)習(xí)、統(tǒng)計學(xué)、智能計算、認(rèn)知科學(xué)等多個領(lǐng)域的知識,是數(shù)據(jù)庫研究中很有應(yīng)用價值的一個新方向,對各個行業(yè)領(lǐng)域的決策具有極大的指導(dǎo)作用。 文本分類是數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域中重要分支之一,其任務(wù)是對未知類別的文本進行自動處理,判斷它們所屬的預(yù)定義類別集合中的類別。隨著網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展和各種電子文本數(shù)量的迅速增長,有效的信息檢索和過濾等變得越來越困難和重要。文本分類便是一個有效
2、的解決辦法,它已成為一項很有實用價值的技術(shù)。 目前,已經(jīng)有很多機器學(xué)習(xí)算法在文本分類領(lǐng)域中得到應(yīng)用,并取得了一定的成果,比較普遍典型的是類中心向量法。但是這些算法大部分都是基于統(tǒng)計計算的,缺乏反饋體系機制,忽略了文本整體的有機性和文本之間的聯(lián)系性。同時,這些算法幾乎都是在單層次上做一次終結(jié)式分類,沒有考慮到文本類別的逐層分類。 為此,本文在對模糊認(rèn)知圖的概念、特性以及它的知識表示和推理機制進行初步研究的基礎(chǔ)上,根據(jù)模糊認(rèn)
3、知圖中各節(jié)點相互關(guān)聯(lián)和文本整體有機性結(jié)合起來,通過充分考慮特征項之間、特征項與類別之間、類別與類別之間的因果關(guān)系和相互影響,提出一種基于模糊認(rèn)知圖的文本分類推理算法,采用迭代推理體現(xiàn)反饋機制,它特別適用于訓(xùn)練和測試文本數(shù)量不多的情況以及交叉學(xué)科、新興學(xué)科。 同時,在常規(guī)中文文本的單層次分類基礎(chǔ)上,本文提出了基于大類小類(父類子類)的文本類層次樹的概念。而在每一層上,采用類中心向量法和基于模糊認(rèn)知圖分類推理算法組合的分步補充的分類
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