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1.
一种基于群体智能的Web文档聚类算法   总被引:31,自引:0,他引:31  
将群体智能聚类模型运用于文档聚类,提出了一种基于群体智能的Web文档聚类算法,首先运用向量空间模型表示Web文档信息,采用常规方法如消除无用词和特征词条约简法则得到文本特征集,然后将文档的向量随机分布到一个平面上,运用基于群体智能的聚类方法进行文档聚类,最后从平面上采用递归算法收集聚类结果,为了改善算法的实用性,将原算法与k均值算法结合提出一种混合聚类算法,通过实验比较,结果表明基于群体智能的Web文档聚类算法具有较好的聚类特性,它能将与一个主题相关的Web文档较完全而准确地聚成一类。  相似文献   
2.
一种基于群体智能的客户行为分析算法   总被引:33,自引:0,他引:33  
提出了一种基于群体智能的客户行为分析算法.首先将客户的消费模式作为平面上的一个点随机分布于平面区域内;然后依据基于群体智能的聚类方法,选用由小到大的群体相似系数进行聚类分析;最后,在平面区域内采用递归算法收集聚类结果,获得不同消费特征的客户群体.文中还提出了算法的并行策略,提高了算法对大数据量的适应性.该文以电信移动客户话费数据作为实验数据,并将算法结果与其它经典聚类算法的结果进行比较分析.分析结果表明:这种基于群体智能的客户行为分析算法能够满足客户聚类和分类的要求,特别是在大客户分析及一对一营销中特别客户的分析方面该算法有直观、类别特征明显等特点.  相似文献   
3.
一种概念空间自生成方法   总被引:5,自引:2,他引:5  
文章提出一种自动生成概念空间的方法。首先通过SOM神经网络,对文本进行聚类,之后从结果中提取反映各类文本内容的概念,用于标注文本的类别,再通过模糊聚类进行概念自动抽象与归纳形成概念空间,用于文本的管理。SOM本身是无监督的学习方式,在设定好参数后,经过训练自动生成文本空间与概念空间的映射图。相关试验和结果表明概念空间对文本有很好的分类管理功能,便于文本检索。  相似文献   
4.
1.引言 Internet的迅猛的发展,使人们能方便快捷地获取众多的信息和服务。但是,面对Internet上浩瀚纷繁的信息海洋,人们常常会陷入窘迫的境地:一方面收到太多的信息无从选择和消化,淹没在繁杂的信息中;另一方面是信息的迷失,人们难于找到真正所需的信息。因此,信息社会对能够有效浓缩文本信息的网络自动文摘有着迫切的要求。自动文摘是自然语言理解的一个重要分支,而且文摘的研究也由来已久。早在50年代末,Luhn就首次设计了一个自动文摘系统,引起了世人的极大注目。从那时起,先后涌现了许多著名的系统。所谓自动文摘系统是指这样的一种软件系统,它能将给定原文的中心内容,或所需要的内容自动抽取出来,并用同于或不同于原文的句子表示出来。  相似文献   
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