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一种快速KNN文本分类算法
被引:16
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
孙荣宗
机构
:
[1]
同济大学电子与信息工程学院计算机科学与技术系
来源
:
电脑知识与技术
|
2010年
/ 6卷
/ 01期
关键词
:
文本分类;
K-最近邻;
算法;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.1 [文字信息处理];
学科分类号
:
120506
[数字人文]
;
摘要
:
KNN(K-Nearest Neighbor)是向量空间模型中最好的文本分类算法之一。但是,当样本集较大以及文本向量维数较多时,KNN算法分类的效率就会大大降低。该文提出了一种提高KNN分类效率的改进算法。算法在训练过程中计算出各类文本的分布范围,在分类过程中,根据待分类文本向量在样本空间中的分布位置,缩小其K最近邻搜索范围。实验表明改进的算法可以在保持KNN分类性能基本不变的情况下,显著提高分类效率。
引用
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页码:174 / 175+178 +178
页数:3
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