基于用戶身份特征的多標(biāo)簽分類算法
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目前對(duì)于智慧校園中的家校溝通,缺乏一種衡量和參考的方法。針對(duì)智慧校園中特有的聊天特點(diǎn)即存在明顯的身份特征,提出了一種基于用戶身份特征的多標(biāo)簽分類算法-Adaboost. ML。首先,新增加了啟發(fā)式規(guī)則;然后,引入Adaboost. MH算法,同時(shí)摒棄了把數(shù)據(jù)集進(jìn)行分片的概念;最后,直接利用單條數(shù)據(jù)作為分析的焦點(diǎn),減少了由于時(shí)間片邊緣帶來的誤差和推斷時(shí)間,綜合決策出聊天用戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與基于規(guī)則的啟發(fā)式方法相比,所提算法在智慧校園數(shù)據(jù)集上的誤報(bào)率、漏報(bào)率分別降低了53%、66%,同時(shí)在微信數(shù)據(jù)集上也具有良好的分類效果。該算法已應(yīng)用到智慧校園項(xiàng)目中,能夠迅速并準(zhǔn)確地了解到家校溝通的情況。
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