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基于改进贝叶斯的书目自动分类算法

     

摘要

贝叶斯算法被广泛应用于书目自动分类领域.该算法常使用差分进化算法来评估概率项,但是传统的差分进化算法容易陷入局部最优解,使得贝叶斯分类精度较低.针对该问题,提出了基于改进贝叶斯的书目自动分类方法.该方法通过多父突变和交叉操作估计概率项的最优解,提高贝叶斯分类精度;在进行书目自动分类时,先采用ICTCLAS系统进行文本预处理,再提取文本的词频-逆向文件频率特征,接着采用改进的贝叶斯估计方法对特征进行训练与分类,最终实现书目的自动分类.仿真结果表明,该方法具有较高的分类准确率.

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