一种改进的基于质心的文本分类算法 - 计算机应用与软件.pdf

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一种改进的基于质心的文本分类算法 - 计算机应用与软件

第30卷第1期    计算机应用与软件 Vol30No.1 2013年1月   ComputerApplicationsandSoftware Jan.2013 一种改进的基于质心的文本分类算法 陈 震 吴 斌 沈崇玮 张忠辉 王 柏 (北京邮电大学计算机学院 北京 100876) 摘 要  文本分类是数据挖掘与信息检索领域的热点话题,近年来迅速发展。基于质心的方法是一种建模迅速且效果较好的文 本分类方法,许多学者对该方法进行了深入研究并提出改进策略,不断提高算法效果。提出一种新的动态调整质心位置算法,该算 法根据训练集中的每个样本文本动态的调整质心位置。并且针对海量数据处理瓶颈,运用当前两种并行计算框架MapReduce和 BSP,提出了算法的并行策略。通过与其它算法在5种不同数据集中的对比实验,证明该方法确有较准确的分类效果。 关键词  文本分类 质心向量 动态调整 并行计算 中图分类号 TP391    文献标识码 A    DOI:10.3969/j.issn.1000386x.2013.01.010 ANIMPROVEDTEXTCATEGORISATIONALGORITHMBASEDONCENTROID ChenZhen WuBin ShenChongwei ZhangZhonghui WangBai (SchoolofComputerScience,BeijingUniversityofPostsandTelecommunications,Beijing100876,China) Abstract  Textcategorisationisahottopicindataminingandinformationretrieval,andhasbeenrapidlydevelopinginrecentyears. Centroidbasedapproachisatextcategorisationmethodmodellingfastandhavinggoodeffect,manyresearchershavestudiedthismethod thoroughlyandputforwardtheimprovementstrategiestoincessantlyraisetheperformanceofit.Inthispaper,weproposeanovelalgorithm todynamicallyadjustthecentroidposition.Thealgorithmadjuststhecentroidpositiondynamicallybasedoneverysampletextintrainingset. Besides,wetacklethebottleneckaimingatmassdata,makeuseoftwocurrentparallelcomputingframeworks,MapReduceandBSP,and putforwardtheparallelstrategyofthealgorithm.Bythecomparativeexperimentson5differentdatasetswithotheralgorithms,weprovethat thealgorithmhasquiteaccurateclassificationeffect. Keywords  Textcategorisation Centroidvector Dynamicadjustment Parallelcomputing 本分类算法的并行化成为可能。 0 引 言 本文提出的方法以单位向量作为初始质心,采用全部训练 样本动态调整初始质心位置,每个训练样本将本类别的质心拉 文本分类,是指依据文本的内容,由计算机根据某种自动文 近并将其他类别的质心推远,该过程需要迭代

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