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基于改进KNFL算法的海量文本分类研究

     

摘要

KNFL算法是近年来在人脸识别领域提出并广泛应用的分类算法,它认为类空间中两点的连线可以比类内的点更能代表类空间的特征。如果仅依据特征线距离来分类.会造成误分。这里为消除类内离群点对分类的影响提出引入加权系数,并结合类中心距的概念提出改进算法.并将其应用到海量文本分类中去。试验结果证明此改进算法能够提高文本分类精度,很好的降低了分类器对训练规模的要求。

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