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[期刊论文]

基于标签的半监督HDP文本分类主题模型

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author:

李永忠 (李永忠.) [1] | 郑滔 (郑滔.) [2]

Indexed by:

PKU CSCD

Abstract:

分层狄利克雷过程(HDP)主题模型从数据中自动学习结构最优的主题集,但往往不满足实际语义要求,而现有的一些带标签的主题模型又需要设定很难界定的参数.因此,文中在已知部分语义标签和标签确定度的基础上,分别提出半监督HDP主题模型(SLHDP)和随机簇的准确度评价指标.该模型为已知的语义标签赋予较高权重,结合狄利克雷过程有限空间无线划分的特性,并通过中国餐馆过程建模生成.在多个中英文数据集中的实验表明,在大规模数据集的文本分类中,SLHDP模型能够使主题集的构成更合理.

Keyword:

主题模型 分层狄利克雷过程(HDP) 半监督 标签 随机簇

Community:

  • [ 1 ] 福州大学经济与管理学院

Reprint 's Address:

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Source :

模式识别与人工智能

Year: 2017

Issue: 12

Volume: 30

Page: 1138-1148

Cited Count:

WoS CC Cited Count:

30 Days PV: 2

Affiliated Colleges:

Online/Total:53/10107143
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