楼主: 人工智能-AI
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文本分类中连续属性离散化方法的研究 [推广有奖]

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人工智能-AI 在职认证  发表于 2018-1-27 00:20:00 |AI写论文

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摘要:针对机器学习领域的一些分类算法不能处理连续属性的问题,提出一种基于词出现和信息增益相结合的多区间连续属性离散化方法.该算法定义了一个离散化过程,离散化了采用传统信息检索的加权技术生成的非二值特征词空间,然后判断原特征空间中每个特征词属于或不属于某给定子区间,将问题转换成二值表示方式,以使得这些分类算法适用于连续属性值.实验结果表明,该算法离散过程简单高效,预测精度高,可理解性强.

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/95659X/200911/32032688.html

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关键词:离散化 cqvip 分类算法 学术交流 大家共享 机器学习 文本分类 信息增益 连续属性离散化 Boosting算法

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