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文本分類中CTM模型的優(yōu)化和可視化應(yīng)用研究

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  如何從海量文本中自動(dòng)提取相關(guān)信息已成為巨大的技術(shù)挑戰(zhàn),文本分類作為解決該問(wèn)題的重要方法已引起廣大關(guān)注,而其中文本表示是影響分類效果的關(guān)鍵因素。為此采用相關(guān)主題模型進(jìn)行文本表示,以保證信息完整同時(shí)表現(xiàn)主題相關(guān)性;基于該模型,對(duì)主題數(shù)目和特征提取實(shí)施了優(yōu)化處理,綜合復(fù)雜度和對(duì)數(shù)似然函數(shù)來(lái)確定最優(yōu)主題數(shù)目,引入基于互信息的主成分分析算法進(jìn)行最優(yōu)特征提取,降低數(shù)據(jù)維度和特征冗余,使用R語(yǔ)言進(jìn)行可視化實(shí)驗(yàn)分析。

文本分類中CTM模型的優(yōu)化和可視化應(yīng)用研究

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