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面向文本分类的特征词选取方法研究与改进

2015-04-21李国和吴卫江洪云峰刘智渊

中文信息学报 2015年4期
关键词:分类特征文本

李国和,岳 翔,吴卫江,洪云峰 ,刘智渊 ,程 远

(1. 中国石油大学(北京) 地球物理与信息工程学院,北京 102249;2. 中国石油大学(北京) 油气数据挖掘北京市重点实验室,北京 102249;3. 石大兆信数字身份管理与物联网技术研究院,北京 100029)



面向文本分类的特征词选取方法研究与改进

李国和1,2,3,岳 翔1,2,吴卫江1,2,3,洪云峰3,刘智渊3,程 远3

(1. 中国石油大学(北京) 地球物理与信息工程学院,北京 102249;2. 中国石油大学(北京) 油气数据挖掘北京市重点实验室,北京 102249;3. 石大兆信数字身份管理与物联网技术研究院,北京 100029)

中文特征词的选取是中文信息预处理内容之一,对文档分类有重要影响。中文分词处理后,采用特征词构建的向量模型表示文档时,导致特征词的稀疏性和高维性,从而影响文档分类的性能和精度。在分析、总结多种经典文本特征选取方法基础上,以文档频为主,实现文档集中的特征词频及其分布为修正的特征词选取方法(DC)。采用宏F值和微F值为评价指标,通过实验对比证明,该方法的特征选取效果好于经典文本特征选取方法。

文本文档;特征词;特征选取;文本分类

1 引言

文本分类的目的是将未知类别的文本划归到具体的类别中,其在文档信息处理中主要具有信息过滤、内容查重、组织管理等功能,成为信息检索领域的重要应用之一[1]。由于文档的非结构化或半结构化特点,其中所隐含的信息难于直接进行比较,因此采用结构化的向量空间模型进行文本表示[2-3]。在该模型中,特征由文本中具有语义的词、短语等构成,统称特征词。……

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