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一種基于PCA的文本特征混合選擇方法

張揚武; 李國和; 王立梅; 宗恒; 趙晶明 中國石油大學(北京)地球物理與信息工程學院; 北京102200; 中國政法大學法治信息管理學院; 北京102200; 中國石油大學(北京)石油數據挖掘北京市重點實驗室; 北京102200

關鍵詞:降維 文本分類 主成分分析 信息增益率 特征選擇 

摘要:由于文本分類中的特征空間高維稀疏,傳統單一的降維方法難以滿足實際大數據分類需求。針對這種情況,提出一種兩階段的混合特征選擇方法。第一階段計算每個特征詞的信息增益率并進行排序,然后根據設定的閾值進行特征詞的選擇。第二階段利用主成分分析方法將第一階段輸出的仍保持高維特性的高維特征空間映射到低維新特征空間。實驗結果表明,與單一的傳統方法比較,混合特征選擇方法實現了二次降維,不但減少了計算開銷,還提高了分類性能。

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{3}文稿要一稿一投,嚴禁各類侵權行為。

{4}前言應充分說明研究工作的背景、意義、本文擬解決的問題、采用的方法和手段,引出重要文獻,全面評述相關研究工作,突出本工作的重要性和創新性,不要忽視國內同行的工作。

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