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1.
文本的表示与文本的特征提取是文本分类需要解决的核心问题,基于此,提出了基于改进的连续词袋模型(CBOW)与ABiGRU的文本分类模型。该分类模型把改进的CBOW模型所训练的词向量作为词嵌入层,然后经过卷积神经网络的卷积层和池化层,以及结合了注意力(Attention)机制的双向门限循环单元(BiGRU)神经网络充分提取了文本的特征。将文本特征向量输入到softmax分类器进行分类。在三个语料集中进行的文本分类实验结果表明,相较于其他文本分类算法,提出的方法有更优越的性能。  相似文献   
2.
陈康  付华峥  陈翀  张宇艺  韦誉 《电信科学》2016,32(12):109-115
近年来,随着大数据发展热潮兴起,电信运营商能获得的DPI数据规模越来越大。如何对如此海量的DPI数据进行实时的挖掘和分类是运营商研究的热点。设计了一种基于混合n-gram特征的URL分类算法和基于Doc2Vec模型的文本分类算法相结合的DPI数据分类方法,大大提高了DPI数据的分类速度和分类准确率,为电信运营商进行精准营销提供了良好的基础。  相似文献   
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