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基于类感知特征选择框架的文本分类方法和系统

摘要

本发明公开了一种文本分类方法。所述方法包括对多个类别簇进行预处理,得到特征词集合,分别计算各特征词与各类别簇之间的类相关度分值和类区分度分值,分别将各特征词分配给具有相应最高类相关度分值的类别簇,对各类别簇内的词语进行重新排序,从各类别簇中选取特征子集,对总特征集合内的各特征子集进行重新排序,从而得到最终特征集合,以及将向量表示后的待分类文本输入到分类器中,输出分类结果等步骤。本发明方法中分类器所处理的数据同时包含了不同类别簇各自的性质以及特征词的类内相关程度和类间区分程度等信息,克服了现有技术的片面性,能够达到更优的文本分类效果。本发明广泛应用于文本分类技术领域。

著录项

  • 公开/公告号CN110147810B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-05-19

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 广东外语外贸大学;

    申请/专利号CN201910255365.1

  • 发明设计人 李霞;刘汉锋;

    申请日2019-04-01

  • 分类号

  • 代理机构广州嘉权专利商标事务所有限公司;

  • 代理人胡辉

  • 地址 510006 广东省广州市白云大道北2号

  • 入库时间 2022-08-23 10:59:09

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-05-19

    授权

    授权

  • 2019-09-13

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20190401

    实质审查的生效

  • 2019-08-20

    公开

    公开

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