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一種多維度的Web文本表示方法

大?。?/span>0.58 MB 人氣: 2017-11-24 需要積分:0

  Web文本表示方法作為所有Web文本分析的基礎工作,對文本分析的結果有深遠的影響。提出了一種多維度的Web文本表示方法。傳統(tǒng)的文本表示方法一般都是從文本內容中提取特征,而文檔的深層次特征和外部特征也可以用來表示文本。本文主要研究文本的表層特征、隱含特征和社交特征,其中表層特征和隱含特征可以由文本內容中提取和學習得到,而文本的社交特征可以通過分析文檔與用戶的交互行為得到。所提出的多維度文本表示方法具有易用性,可以應用于各種文本分析模型中。在實驗中,改進了兩種常用的文本聚類算法——K-means和層次聚類算法,并命名為多維度Kmeans MDKM和多維度層次聚類算法MDHAC。通過大量的實驗表明了本方法的高效性。此外,我們在各種特征的結合實驗結果中還有一些深層次的發(fā)現(xiàn)。
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