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随着信息爆炸时代的到来,如何有效的从网络上获取有价值的信息成为当前研究的热点.Web文本挖掘技术就是解决上述问题的一种方法,它从大量半结构化、异构的Web文档集中发现潜在的、有价值的知识.本文着力于研究Web文本挖掘过程中的重要技术,并通过分析当前研究热点和各种算法,提出一种改进的投影聚类算法,实验证明其正确率比k-均值算法高.最后,本文设计了基于Web文本挖掘的证券投资系统,并将改进的聚类算法应用其中.  相似文献   
2.
本文在对我国证券投资市场发展趋势进行分析的基础上,结合在证券信息分析方面所做的一些实践工作,从理论上分析了WEB文本投资信,包对投资者决策的影响,并对基于WEB文本挖掘的证券投资系统的实现目标、整体架构、软件体系结构和功能进行了探索,提出了利用数据挖掘技术对WEB文本投资信息进行分析处理的系统的设计思路.  相似文献   
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