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1.
目前,网络评论的情感分类研究大部分是不平衡样本数据,正向样本的数量一般远大于负向样本,对这种不平衡样本集进行分类时容易产生少数类误差较大的问题。而且由于网络评论的表达形式多变,不易获取到大量的有监督的数据。针对上述问题,对无监督的不平衡网络评论情感分类进行研究。首先通过改进降噪自动编码器,提高少数类的特征值,避免分类样本向多数类偏移。然后将获取的特征值作为k-means算法的输入值,实现了无监督的样本分类。实验证明,该算法对不平衡率较高的样本具有良好的适应性,从而验证了算法的有效性。  相似文献   
2.
已有的网络评论情感分类算法都需要手工标注词汇情感倾向,然而网络评论具有表达形式自由、模式多变、词汇更新速度快等特点,手工标注的方式适应能力较低。为解决上述问题,结合限制玻尔兹曼机和相似差异向量运算,通过降低向量相似度,强调其差异性的方式,提出基于限制玻尔兹曼机的无词汇标注情感分类算法。实验表明,该算法虽褒义精确度稍低于支持向量机,但是在贬义精确度上优于支持向量机,并且不需要进行词汇情感倾向标注,降低了算法的复杂度,提高了泛化能力。  相似文献   
3.
传统的文本分类算法都是采用期望交叉熵、信息增益和互信息等统计方法,通过设置阈值获取特征集,如果训练集的数据量较大,则容易出现特征项不明确,特征信息丢失等缺陷,为解决上述问题,提出运用“深度学习”中的稀疏自动编码器算法自动提取文本特征,然后结合深度置信网络形成SD算法进行文本分类。实验表明,在训练集较少的情况下,SD算法的分类性能低于传统的支持向量机,但是在处理高维数据时,SD算法则比支持向量机具有较高的准确率和召回率。  相似文献   
4.
基于信息流结构分析的系统建模   总被引:1,自引:0,他引:1  
信息流结构分析方法从整体角度,更全面描述业务领域的信息结构,避免信息缺失.通过建立信息流的代数结构,以及对信息流的系统效用分析,实现信息流结构到系统功能结构的转换.以水路管理信息系统为例,说明信息流分析方法的有效性以及实用性.  相似文献   
5.
增量聚类算法综述   总被引:2,自引:1,他引:1  
给出了增量聚类的概念,分析了增量聚类方法可以用于解决数据的变化和大量存储空间的需求问题。增量聚类算法选择恰当时,可以保证数据在变化时有效地提高聚类的精度和效率。从传统聚类、生物智能聚类和数据流聚类三个角度研究了增量聚类问题,分析了增量聚类问题的研究进展,包括发展的过程及特点,阐述了研究增量聚类问题的关键技术,最后给出了未来的发展趋势。  相似文献   
6.
构建航务海事实际业务系统的信息结构,对无需映射到信息系统的信息流进行约减,分解信息结构,直至软件领域可实现的功能粒度,最终达到系统分析在宏观和微观的统一.  相似文献   
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