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基于SVM的局部潛在語(yǔ)義分析算法研究

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  針對(duì)現(xiàn)有的Web文本分類與表示方法中出現(xiàn)的各種分類效果與性能優(yōu)化等問(wèn)題,基于局部潛在語(yǔ)義分析的理論原理,利用支持向量機(jī)分類優(yōu)勢(shì),設(shè)計(jì)出一種基于文檔與類別之間相關(guān)度的生成局部區(qū)域的算法,即SLLSA。該算法在語(yǔ)義分析使用矩陣的奇異值分解過(guò)程中引入不同類別信息,分析特征詞的局部特征,使用支持向量機(jī)分類器計(jì)算文本對(duì)類別的相關(guān)度參數(shù),并應(yīng)用于局部區(qū)域生成過(guò)程。通過(guò)實(shí)驗(yàn)表明,S-LLSA算法有效解決了局部區(qū)域如何進(jìn)行局部奇異值分解問(wèn)題,有效提高并優(yōu)化了Web文本分類效果,更好地表示了Web文本潛在語(yǔ)義空間。

基于SVM的局部潛在語(yǔ)義分析算法研究

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