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蒋宗礼 (蒋宗礼.) (学者:蒋宗礼) | 徐学可 (徐学可.)

收录:

CQVIP PKU CSCD

摘要:

提出了一种基于集成学习机制与类指示器的文本分类方法.该方法利用AdaBoost.MH算法框架,在每一轮次中,自适应地计算类指示度,通过加权组合所有成员类指示度,获得对理想类指示度的一种逼近.利用最终的类指示度所得到的分类器不仅简单、易于更新,而且泛化能力强.在标准语料集TanCorp-12上的实验表明,该方法适用于对分类效率要求较高的实时应用,同时可以利用集成学习进行某些知识的精确学习,并将这些知识用于弱分类器,从而实现简单高效的分类.

关键词:

机器学习 集成学习 文本分类 AdaBoost.MH 类指示器

作者机构:

  • [ 1 ] [蒋宗礼]北京工业大学
  • [ 2 ] [徐学可]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: 2010

期: 4

卷: 36

页码: 546-553

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