深層次分類中候選類別搜索算法
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標簽:搜索算法(7287)
針對深層次分類中分類準確率低、處理速度慢等問題,提出一種待分類文本的候選類別搜索算法。首先,引入搜索、分類兩階段的處理思想,結合類別層次樹的結構特點和類別間的相關聯系等隱含的領域知識,進行了類別層次權重分析和特征項的動態更新,為類樹層次結構的各個節點構建更具分類判斷力的特征項集合;進而,采用深度優先搜索算法并結合設定閾值的剪枝策略縮小搜索范圍,搜索得到待分類文本的最優候選類別;最后,在候選類別的基礎上應用經典的K最近鄰(KNN)分類算法和支持向量機(SVM)分類算法進行分類測試和對比分析。實驗結果顯示,所提算法的總體分類性能優于傳統的分類算法,而且使平均Fi值較基于貪心策略的啟發式搜索算法提高了6%左右。該算法顯著提高了深層次文本分類的分類準確度。
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