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基于机器学习的文本分类.docx

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摘要

在这个各种数据信息爆发增长的时代,需要把握好数字经济这一重要的战略资源,文本形式的电子文档是最基础和常见的数据形式。如何能够快速,准确的从大量文本中找到有用的信息成了一个至关重要的问题。

本文对机器学习文本分类的一般流程进行了讨论研究,包含文本预处理,特征降维,算法分类实现等步骤。文本预处理包括去除停用词,文章分词等,再将处理好后的文本表示为计算机可识别的形式。之后再进行特征降维,多采用特征选取的方式,进行特征权值计算,选出最能代表文章类型的部分词项。再采取合适的文本分类算法,研究一些常用算法的数学理论和实现方法,例如:K邻近( ),朴素贝叶斯算法,决策树

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