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冀俊忠 (冀俊忠.) (学者:冀俊忠) | 吴金源 (吴金源.) | 吴晨生 (吴晨生.) | 杜芳华 (杜芳华.)

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摘要:

为提高不均衡文本分类的准确率和稳定性,提出了一种基于类别加权和方差统计的联合特征选择方法.首先,基于类别文档数大小对特征选择的影响,给出了一种类别加权策略以强化小类别的特征;其次,在探究特征类别区分能力的基础上,设计了类别方差统计策略来凸显含有丰富类别信息的特征;最后,将2种策略相融合,实现了一种联合特征选择的新算法.在Reuters-21578和复旦大学语料这2个不均衡语料上的实验都表明:该算法有效,特别是在小类别的分类效果上远远好于IG、CHI和DFICF等流行的通用算法.

关键词:

特征选择方法 类别加权 文本分类 不均衡数据集 方差统计

作者机构:

  • [ 1 ] [冀俊忠]北京工业大学
  • [ 2 ] [吴金源]北京工业大学
  • [ 3 ] [吴晨生]北京市科学技术情报研究所
  • [ 4 ] [杜芳华]北京工业大学

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来源 :

北京工业大学学报

ISSN: 0254-0037

年份: 2014

期: 10

卷: 40

页码: 1593-1602

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