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1.
现有的微博好友推荐算法没有充分考虑网络关系结构,导致发现的邻居群合理性较差。针对这个问题,围绕微博用户群聚规律和社交网络特点展开研究,提出一种基于核心用户对发现的微博好友推荐算法;该算法首先将任意两个具有相互关注关系的用户封装成用户对的形式并计算各用户对之间的交互行为相似度,然后通过密度和距离两个参数发现核心用户对以及划分合理的邻居类簇,最后根据制定的推荐规则向用户进行好友推荐。结果表明,相比传统的协同过滤方法,该算法明显提高了微博好友推荐的精度,核心用户对发现、类簇的合理划分以及推荐规则的制定能够缓解数据稀疏和冷启动带来的问题。  相似文献   
2.
一种基于极性词典的情感分析方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
极性词典是文本情感分析和倾向性分析的基础。本文构建了一个全面、高效的极性词典,包括基础词典、领域词典、网络词词典以及修饰词词典,深入研究了修饰词对极性词的影响,将极性词与修饰词组合成极性短语作为极性计算的基本单元,提出了一种基于极性词典的情感分析方法。实验结果表明,利用本文构建的词典进行倾向性分析效果不错。  相似文献   
3.
针对目前微博倾向性分析的研究主要集中在微博文本上,而没有考虑微博中其他情感因素影响的问题,通过对新浪微博的分析与研究,在传统的情感词典的基础上,通过加入表情符号词典和网络新词,构建专门的微博词典,同时对微博进行修辞分析和句式分析,以有效提高倾向性分析的效果。实验结果表明,该方法在对微博进行倾向性分析时取得了很好的效果。  相似文献   
4.
随着深度学习方法的快速发展,神经网络模型和注意力机制等深度学习方法被广泛应用于方面级情感分析,并取得了丰富的研究成果,基于深度学习的方面级情感分析逐渐成为研究人员关注的热点之一,并有望成为研究创新突破点.本文结合近年来方面级情感分析的研究成果,首先对方面级情感分析的基本概念和相关定义进行了阐述,然后对基于深度学习方法的...  相似文献   
5.
一种基于改进Rocchio的网络信息过滤反馈算法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着互联网上信息的迅速增长,网络安全日益引起人们的关注。提供一定手段管理网络用户,尤其是青少年用户具有十分重要的意义。本文利用向量空间模型,Rocchio方法生成类别过滤模板,采用余弦算法比较待过滤文档和类别模板的相似度,并提出一种利用反馈动态修改模板的反馈机制。实验表明本文提出的反馈方法是切实可行的。  相似文献   
6.
应用特征项分布信息的信息增益改进方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在特征项分布不平衡的情况下,传统信息增益算法的分类性能会急剧下降,针对此缺陷提出了一种利用特征项分布信息来改进信息增益公式的计算方法。通过计算特征项分布信息来判定特征项是否存在不平衡性,并利用此信息来平衡特征项不出现时对分类精度的影响。通过实验验证,改进后的计算方法整体上比传统的信息增益算法具有更好的性能。  相似文献   
7.
针对传统的单一算法对垃圾邮件进行过滤效果不理想的问题,在分析和研究最小风险贝叶斯算法和AdaBoost算法的基础上,将两者结合在一起,提出一种基于AdaBoost的最小风险贝叶斯的垃圾邮件过滤算法,将其应用到垃圾邮件过滤中,并分别与最小风险贝叶斯算法和AdaBoost算法的过滤效果进行比较,结果表明,该算法能够有效提高...  相似文献   
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