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邮件过滤与个性化分类模型的研究 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2018-1-5 19:00:01 |AI写论文

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摘要:研究了邮件过滤的主要方法,提出了将Agent技术、粗糙集和最小风险的Bayes分类方法结合的邮件过滤及个性化分类模型.该模型首先利用粗糙集方法对邮件样本向量空间进行约简,然后利用已知样本对最小风险的Bayes分类器进行训练,得到具有智能分类功能的邮件分类器,利用该分类器过滤掉用户不感兴趣的邮件,并利用Agent学习用户的个性化知识,最后利用学习的知识将用户感兴趣邮件进行再分类.

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/97969X/200509/20066671.html

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关键词:个性化 agent Bayes cqvip baye 邮件过滤 贝叶斯分类 机器学习 代理

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