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局部加权稀疏表示的文本分类算法研究
引用本文:祝利杰,罗迪凡,史彦丽.局部加权稀疏表示的文本分类算法研究[J].信息技术与信息化,2023(8):24-27.
作者姓名:祝利杰  罗迪凡  史彦丽
作者单位:1. 暨南大学信息科学技术/网络空间安全学院;2. 暨南大学伯明翰大学联合学院;3. 吉林化工学院理学院
摘    要:基于稀疏表示方法的文本分类强调使用训练样本特征的全局结构对测试样本进行稀疏表示,而对文本特征的局部邻域结构和文档之间相似性缺乏考虑,导致文本分类准确率低和高耗时。为了解决上述问题,本研究以最近邻和最近特征子空间为基础,并建立局部邻域结构和距离加权机制,提出一种局部加权稀疏表示的文本分类算法,使文本语义信息表达更丰富、稀疏表示更具判别力。实验结果表明本文算法准确率高于基线算法2.4%~5%,运行速度提高1.35~2.8倍。

关 键 词:文本分类  稀疏表示  局部邻域结构  距离加权
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