2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著Internet的發(fā)展,電子郵件已是人們?nèi)粘=涣鞯闹匾ぞ撸奖懔巳藗兊纳詈蛯W(xué)習(xí)。但同時(shí)垃圾郵件也不斷的增多,占據(jù)了郵件服務(wù)器的大量存儲(chǔ)空間,還嚴(yán)重干擾了人們的正常信息交流。如何有效地控制垃圾郵件已成為人們關(guān)注的課題,基于非負(fù)矩陣分解的垃圾郵件過濾技術(shù)采用了基于語義層次的降維方法,已被很好地推廣到文本分類和數(shù)據(jù)挖掘等領(lǐng)域。
   非負(fù)矩陣分解是一種新的特征項(xiàng)降維方法,它是一種基于語義層次上的特征項(xiàng)降維。與傳統(tǒng)的降維方法相比

2、,在降維的過程中它將特征項(xiàng)從語義上進(jìn)行聚類,這樣就可以消除特征項(xiàng)中一詞多義,多詞同義現(xiàn)象,從而在文本分類過程中對(duì)類別的判別正確率更高。由于非負(fù)矩陣分解是基于語義上的降維,降維效果十分顯著,因此算法實(shí)現(xiàn)效率更快。實(shí)驗(yàn)結(jié)果也證實(shí)了這一點(diǎn),說明非負(fù)矩陣分解在文本分類領(lǐng)域有重要的理論和應(yīng)用價(jià)值。
   首先研究了文本分類中傳統(tǒng)的降維方法,分析了這些降維方法的應(yīng)用背景和實(shí)際效果,并用實(shí)驗(yàn)的方法進(jìn)行了驗(yàn)證。
   將非負(fù)矩陣分解方法

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