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基于支持向量机的文本兼类标注
引用本文:王晔,黄上腾.基于支持向量机的文本兼类标注[J].计算机工程与应用,2006,42(2):182-185.
作者姓名:王晔  黄上腾
作者单位:上海交通大学计算机系,上海,200030;上海交通大学计算机系,上海,200030
摘    要:该文分析了现有多类别支持向量机分类器的特点及DAGSVM的优势,并结合模糊技术改造DAGSVM使之能进行兼类标注的多类别分类。改进后的FDAGSVM采用模糊决策面代替了DAGSVM的分明决策面,使判决过程适应兼类标注的要求,克服了传统的多类别分类支持向量机必然将样本分入某一类别的不足。基准数据的兼类标注多类别分类试验表明,FDAGSVM在文本的兼类标注分类中表现出较好的性能。

关 键 词:支持向量机  模糊  兼类标注  文本分类
文章编号:1002-8331-(2006)02-0182-04

SVM-based Documents Multi-labeling
Wang Ye,Huang Shangteng.SVM-based Documents Multi-labeling[J].Computer Engineering and Applications,2006,42(2):182-185.
Authors:Wang Ye  Huang Shangteng
Affiliation:Dept. of Computer Science and Engineering,SJTU,Shanghai 200030
Abstract:This paper analyses the characteristics of proposed multi-class SVMs and explains the superiority of DAGSVM over others.Based on DAGSVM and fuzzy technology,we propose the FDAGSVM,which can multi-label samples.Using the fuzzy decision hyperplane instead of the crisp decision hyperplane,FDAGSVM optimizes the decision process and overcomes the shortcoming of traditional MSVMs.Mulfi-labeling tests on benchmark data show that FDAGSVM performs well.
Keywords:SVM  fuzzy  muhi-labeling  text classification
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