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一种基于类间区分度及类内高表征度的文本特征提取方法

摘要

本发明公开了一种基于类间区分度及类内高表征度的文本特征提取方法,其中,所述文本特征提取方法包括:预处理训练集文本;改良的特征选择方法,通过计算每个特征词的类别区分度,选取更具有类别代表性的特征词,使其在各个不同的类之间具有很高的区分度,并且通过进一步结合特征词在类内的分布率和信息增益IG对在选出的高类别区分度的特征词进一步筛选。采用本发明,可以通过两次特征选择过程,选出类内具有高信息熵且分布率高的特征词,提高分类效率和准确度,并且计算简单,可以提高文本分类的速度与准确性。

著录项

  • 公开/公告号CN105893388B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-08-23

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 成都网安科技发展有限公司;

    申请/专利号CN201510014438.X

  • 发明设计人 黄筱聪;朱永强;

    申请日2015-01-01

  • 分类号

  • 代理机构北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人王正楠

  • 地址 610092 四川省成都市青羊工业总部基地G6C

  • 入库时间 2022-08-23 10:38:54

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-08-23

    授权

    授权

  • 2016-10-19

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F17/30 申请日:20150101

    实质审查的生效

  • 2016-10-19

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F 17/30 申请日:20150101

    实质审查的生效

  • 2016-08-24

    公开

    公开

  • 2016-08-24

    公开

    公开

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