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【2h】

Text Clustering with String Kernels in R

机译:R中带有字符串内核的文本聚类

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摘要

We present a package which provides a general framework, including tools and algorithms, for text mining in R using the S4 class system. Using this package and the kernlab R package we explore the use of kernel methods for clustering (e.g., kernel k-means and spectral clustering) on a set of text documents, using string kernels. We compare these methods to a more traditional clustering technique like k-means on a bag of word representation of the text and evaluate the viability of kernel-based methods as a text clustering technique. (author's abstract)
机译:我们提供了一个程序包,该程序包提供了使用S4类系统在R中进行文本挖掘的通用框架,包括工具和算法。使用此程序包和kernlab R程序包,我们探索了使用内核方法对使用字符串内核的一组文本文档进行聚类(例如,内核k均值和频谱聚类)的方法。我们将这些方法与更传统的聚类技术(如在文本的单词表示袋上的k-means)进行比较,并评估基于内核的方法作为文本聚类技术的可行性。 (作者的摘要)

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