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结合特征和非特征信息改进Nave Bayes及其应用 被引量:2
1
作者 赵静 刘培玉 陈孝礼 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2011年第2期514-516,共3页
朴素贝叶斯算法是一种常见的基于内容的垃圾邮件过滤算法,但是,传统朴素贝叶斯过滤存在判断内容的不确定性和邮件表示不完整性等问题。分析邮件信头各域在正常邮件和垃圾邮件中表现出的不同属性,提取非特征信息,结合特征信息和非特征信... 朴素贝叶斯算法是一种常见的基于内容的垃圾邮件过滤算法,但是,传统朴素贝叶斯过滤存在判断内容的不确定性和邮件表示不完整性等问题。分析邮件信头各域在正常邮件和垃圾邮件中表现出的不同属性,提取非特征信息,结合特征信息和非特征信息改进朴素贝叶斯算法。实验结果表明,改进的朴素贝叶斯分类方法与单纯使用特征信息的方法相比,垃圾邮件的召回率和准确率更高,凸显了该方法涵盖邮件信息、克服内容判断缺陷的优势。 展开更多
关键词 邮件过滤 非特征信息 特征信息 朴素贝叶斯算法
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基于改进的Nave Bayes和BP神经网络的垃圾邮件过滤 被引量:1
2
作者 方莹 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2011年第2期98-101,共4页
不同用户对垃圾邮件的判定有所差别,考虑到同一用户的自认垃圾邮件相似度较大,提出对特定用户进行针对性的垃圾邮件过滤方法.系统除重点利用邮件正文信息外,还尝试加入发件人、群发信息和主题相关度信息,改进朴素贝叶斯公式用于邮件正... 不同用户对垃圾邮件的判定有所差别,考虑到同一用户的自认垃圾邮件相似度较大,提出对特定用户进行针对性的垃圾邮件过滤方法.系统除重点利用邮件正文信息外,还尝试加入发件人、群发信息和主题相关度信息,改进朴素贝叶斯公式用于邮件正文的概率计算,基于BP神经网络构造垃圾邮件判别系统.实验表明,改进的朴素贝叶斯公式用于本文的系统是可行的,基于BP神经网络的垃圾邮件过滤系统能有效综合以上四项数值进行全局判别,进而对特定用户的邮件产生不错的过滤效果. 展开更多
关键词 垃圾邮件 朴素贝叶斯 BP神经网络 平滑 过滤
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基于动作图的视角无关动作识别 被引量:5
3
作者 杨跃东 郝爱民 +2 位作者 褚庆军 赵沁平 王莉莉 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第10期2679-2691,共13页
针对视角无关的动作识别,提出加权字典向量描述方法和动作图识别模型.将视频中的局部兴趣点特征和全局形状描述有机结合,形成加权字典向量的描述方法,该方法既具有兴趣点抗噪声强的优点,又可克服兴趣点无法识别静态动作的缺点.根据运动... 针对视角无关的动作识别,提出加权字典向量描述方法和动作图识别模型.将视频中的局部兴趣点特征和全局形状描述有机结合,形成加权字典向量的描述方法,该方法既具有兴趣点抗噪声强的优点,又可克服兴趣点无法识别静态动作的缺点.根据运动捕获、点云等三维运动数据构建能量曲线,提取关键姿势,生成基本运动单元,并通过自连接、向前连接和向后连接3种连接方式构成有向图,称为本质图.本质图向各个方向投影,根据节点近邻规则建立的有向图称为动作图.通过Na?veBayes训练动作图模型,采用Viterbi算法计算视频与动作图的匹配度,根据最大匹配度标定视频序列.动作图具有多角度投影和投影平滑过渡等特点,因此可识别任意角度、任意运动方向的视频序列.实验结果表明,该算法具有较好的识别效果,可识别单目视频、多目视频和多动作视频. 展开更多
关键词 动作识别 角度无关 动作图 兴趣点 Nave BAYES
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基于机器学习的维吾尔文文本分类研究 被引量:20
4
作者 阿力木江·艾沙 吐尔根·依布拉音 +1 位作者 艾山·吾买尔 马尔哈巴·艾力 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第5期110-112,共3页
随着Internet上维吾尔文信息的迅速发展,维吾尔文文本分类成为处理和组织这些大量文本数据的关键技术。研究维吾尔文文本分类相关技术和方法,针对维吾尔文文本在向量空间模型(VSM)表示下的高维性,采用词干提取和IG相结合的方法对表示空... 随着Internet上维吾尔文信息的迅速发展,维吾尔文文本分类成为处理和组织这些大量文本数据的关键技术。研究维吾尔文文本分类相关技术和方法,针对维吾尔文文本在向量空间模型(VSM)表示下的高维性,采用词干提取和IG相结合的方法对表示空间进行降维。采用基于机器学习的分类算法(kNN和Nave Bayes)对维吾尔文文本语料进行了分类实验并分析了实验结果。 展开更多
关键词 文本分类 朴素贝叶斯方法 k-最近邻方法(kNN) 维吾尔语 特征选择
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基于粗糙集的加权朴素贝叶斯邮件过滤方法 被引量:21
5
作者 邓维斌 王国胤 洪智勇 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2011年第2期218-221,共4页
邮件过滤中有两个关键问题,一是如何选择有效的邮件特征集,二是设计较好的邮件过滤算法。在对邮件特性进行分析的基础上,综合邮件头及邮件内容的主要形象特征给出了一种新的邮件特征集提取方法。用粗糙集的信息观点度量了各属性的重要性... 邮件过滤中有两个关键问题,一是如何选择有效的邮件特征集,二是设计较好的邮件过滤算法。在对邮件特性进行分析的基础上,综合邮件头及邮件内容的主要形象特征给出了一种新的邮件特征集提取方法。用粗糙集的信息观点度量了各属性的重要性,并以此为权重进行加权朴素贝叶斯垃圾邮件过滤,有效地解决了朴素贝叶斯分类中的条件依赖性问题。通过在中英文邮件集上的测试实验,证明了所提出的邮件过滤方法的有效性。 展开更多
关键词 垃圾邮件过滤 特征选择 粗糙集 加权朴素贝叶斯
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邮件过滤中特征选择方法的性能评价与分析 被引量:7
6
作者 赵静 刘培玉 许明英 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第2期693-697,共5页
基于内容的邮件过滤本质是二值文本分类问题。特征选择在分类之前约简特征空间以减少分类器在计算和存储上的开销,同时过滤部分噪声以提高分类的准确性,是影响邮件过滤准确性和时效性的重要因素。但各特征选择算法在同一评价环境中性能... 基于内容的邮件过滤本质是二值文本分类问题。特征选择在分类之前约简特征空间以减少分类器在计算和存储上的开销,同时过滤部分噪声以提高分类的准确性,是影响邮件过滤准确性和时效性的重要因素。但各特征选择算法在同一评价环境中性能不同,且对分类器和数据集分布特征具有依赖性。结合邮件过滤自身特点,从分类器适应性、数据集依赖性及时间复杂度三个方面评价与分析各特征选择算法在邮件过滤领域的性能。实验结果表明,优势率和文档频数用于邮件过滤时垃圾邮件识别的准确率较高,运算时间较少。 展开更多
关键词 邮件过滤 特征选择 朴素贝叶斯 支持向量机
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改进的朴素贝叶斯垃圾邮件过滤算法 被引量:11
7
作者 翟军昌 秦玉平 王春立 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第14期145-148,共4页
介绍了朴素贝叶斯垃圾邮件过滤算法,对于朴素贝叶斯算法中条件概率的计算,选用了多变量贝努里事件模型的计算方法,在多变量贝努里事件模型的基础上进行了改进,并在Ling-Spam语料库上进行实验,实验结果表明改进后的算法有效地提高了过滤... 介绍了朴素贝叶斯垃圾邮件过滤算法,对于朴素贝叶斯算法中条件概率的计算,选用了多变量贝努里事件模型的计算方法,在多变量贝努里事件模型的基础上进行了改进,并在Ling-Spam语料库上进行实验,实验结果表明改进后的算法有效地提高了过滤器的召回率和精确率,并且降低了过滤器的错误率。 展开更多
关键词 垃圾邮件 朴素贝叶斯 信息增益 多变量贝努里事件模型
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一种基于改进的权值调整技术数据源分类算法研究 被引量:2
8
作者 周晓庆 肖顺文 +1 位作者 肖建琼 罗兴贤 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第3期916-918,共3页
针对传统的搜索引擎无法正确搜索到Deep Web中隐藏的海量信息,对Web数据库的分类是通向Web数据库分类集成和检索的关键步骤。提出了一种基于权值调整技术的Deep Web数据库分类方法,首先从网页表单中提取特征;然后对这些特征使用一种新... 针对传统的搜索引擎无法正确搜索到Deep Web中隐藏的海量信息,对Web数据库的分类是通向Web数据库分类集成和检索的关键步骤。提出了一种基于权值调整技术的Deep Web数据库分类方法,首先从网页表单中提取特征;然后对这些特征使用一种新的权重计算方法进行估值;最后利用朴素贝叶斯分类器对Web数据库进行分类。实验表明,这种分类方法经过少量样本训练后,就能达到很好的分类效果,并且随着训练样本的增加,该分类器的性能保持稳定,准确率、召回率都在很小的范围内波动。 展开更多
关键词 WEB数据库 特征提取 特征估价 Nave BAYES分类器
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朴素贝叶斯及其在装备保障能力评估中的应用 被引量:3
9
作者 彭善国 王希武 +1 位作者 王寅龙 钟启艮 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2012年第6期222-224,共3页
全面、客观、准确地进行装备保障能力评估,对于我军装备战斗力形成与保持及指挥决策有着重要意义。针对现有装备保障能力评估指标体系中独立性原则,结合朴素贝叶斯独立性假设,提出将加权朴素贝叶斯应用于装备保障能力评估中的研究。以... 全面、客观、准确地进行装备保障能力评估,对于我军装备战斗力形成与保持及指挥决策有着重要意义。针对现有装备保障能力评估指标体系中独立性原则,结合朴素贝叶斯独立性假设,提出将加权朴素贝叶斯应用于装备保障能力评估中的研究。以保障能力评估值为类变量,以指标要素为属性变量,通过样本训练,得到各属性加权值,构造出成熟的分类器以供调用。通过实验,证明其可行性,为装备保障能力评估提供参考。 展开更多
关键词 朴素贝叶斯 加权朴素贝叶斯 装备保障能力 评估指标体系
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适用于中国外语学习者的英文作文全自动集成评分算法 被引量:9
10
作者 李霞 刘建达 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2013年第5期100-106,共7页
中国英语学习者人数众多,迫切需要针对中国学生特点的、有效适用于大规模英文作文数据的全自动评分算法,以解决中国现有英语教学和大规模英语考试中英文作文批改量大和难度大的瓶颈问题。该文提出了一种能够有效识别中国英语学习者写作... 中国英语学习者人数众多,迫切需要针对中国学生特点的、有效适用于大规模英文作文数据的全自动评分算法,以解决中国现有英语教学和大规模英语考试中英文作文批改量大和难度大的瓶颈问题。该文提出了一种能够有效识别中国英语学习者写作特点并能自动识别特征维数的特征选择方法,并在此基础上提出了适用于不平衡分布数据的集成分类评分算法。对来自中国英语学习者语料库中大学英语四、六级不同主题下的1 115篇作文的分类结果显示,该文提出的算法比传统的分类评分算法在类内及类间平均分类准确度、召回率及F度量值上均有较大幅度的提升。 展开更多
关键词 作文自动评分 不平衡数据分类 多项式朴素贝叶斯
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基于特征加权的朴素贝叶斯主轴热误差建模 被引量:3
11
作者 邓勇军 张之敬 +2 位作者 金鑫 张朝枭 孙宏昌 《制造技术与机床》 北大核心 2016年第1期51-56,共6页
采用基于特征加权的朴素贝叶斯方法,对铣削电主轴热误差进行了建模及预测研究。根据不同特征对热变形影响程度的不同,采用信息增益的方法计算了不同特征的权重,基于实验得到的数据,建立了轴径向热变形误差模型,从预测结果看,模型具有比... 采用基于特征加权的朴素贝叶斯方法,对铣削电主轴热误差进行了建模及预测研究。根据不同特征对热变形影响程度的不同,采用信息增益的方法计算了不同特征的权重,基于实验得到的数据,建立了轴径向热变形误差模型,从预测结果看,模型具有比较好的预测功能。 展开更多
关键词 特征加权 朴素贝叶斯 信息增益 热误差建模
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基于高斯混合模型的遥感影像连续型朴素贝叶斯网络分类器 被引量:10
12
作者 陶建斌 舒宁 沈照庆 《遥感信息》 CSCD 2010年第2期18-24,29,共8页
提出了一种新的嵌入高斯混合模型(GMM,Gaussian Mixture Model)遥感影像朴素贝叶斯网络模型GMM-NBC(GMMbased Na ve Bayesian Classifier)。针对连续型朴素贝叶斯网络分类器中假设地物服从单一高斯分布的缺点,该方法将地物在特征空间的... 提出了一种新的嵌入高斯混合模型(GMM,Gaussian Mixture Model)遥感影像朴素贝叶斯网络模型GMM-NBC(GMMbased Na ve Bayesian Classifier)。针对连续型朴素贝叶斯网络分类器中假设地物服从单一高斯分布的缺点,该方法将地物在特征空间的分布用高斯混合模型来模拟,用改进EM算法自动获取高斯混合模型的参数;高斯混合模型整体作为一个子节点嵌入朴素贝叶斯网络中,将其输出作为节点(特征)的中间类后验概率,在朴素贝叶斯网络的框架下进行融合获得最终的类后验概率。对多光谱和高光谱数据的分类实验结果表明,该方法较传统贝叶斯分类器分类效果要好,且有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 朴素贝叶斯分类器 高斯混合模型 EM算法 子高斯 遥感影像 分类
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分布式传感器网络混合探测信号分类方法 被引量:2
13
作者 李侃 许航 黄忠华 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第S1期53-57,共5页
针对分布式传感器网络的局限性特征,研究分布式传感器网络混合探测信号的分类算法。提出了基于属性重要度的贝叶斯分类算法,该算法继承了朴素贝叶斯分类算法结构简单、运算快捷的特点,同时弥补了类条件独立假设带来的缺陷,在实践中具有... 针对分布式传感器网络的局限性特征,研究分布式传感器网络混合探测信号的分类算法。提出了基于属性重要度的贝叶斯分类算法,该算法继承了朴素贝叶斯分类算法结构简单、运算快捷的特点,同时弥补了类条件独立假设带来的缺陷,在实践中具有较高的分类精度,其特点符合混合探测信号的分类要求。实验结果表明,该算法分类效果优于同类分类算法,可以有效地完成混合探测信号的分类任务。 展开更多
关键词 朴素贝叶斯分类器 属性重要度 分布式传感器网络 混合探测信号
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科技文献的实验语料句抽取方法 被引量:2
14
作者 朱丽萍 刘蔷 +2 位作者 苏斐 杨中国 王显灿 《计算机工程与设计》 北大核心 2016年第11期3086-3091,共6页
为方便研究自然语言处理的学者选择更有效的实验语料,进行自然语言处理类科技文献的实验语料抽取研究。实验语料是指自然语言处理类文献在实验过程中使用的文本类数据,如训练数据、测试数据等。将文本划分为实验语料句和非实验语料句两... 为方便研究自然语言处理的学者选择更有效的实验语料,进行自然语言处理类科技文献的实验语料抽取研究。实验语料是指自然语言处理类文献在实验过程中使用的文本类数据,如训练数据、测试数据等。将文本划分为实验语料句和非实验语料句两类,统计实验语料句的词汇特征和位置特征,构建相应的特征库,用朴素贝叶斯模型对特征进行训练。在词性标注和分词的基础上,结合机器学习生成的模型判定是否为实验语料句,进行抽取。以自然语言类科技文献作为数据来源,在该领域随机选取了200篇科技文献进行抽取实验,对比人工判别方法和所提方法的抽取结果,验证了所提方法能够较为准确地获取实验语料信息。 展开更多
关键词 信息抽取 科技文献 特征提取 机器学习 朴素贝叶斯模型
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引入数据平滑的增量式贝叶斯垃圾邮件过滤方法 被引量:2
15
作者 王祖辉 姜维 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第16期21-25,共5页
朴素贝叶斯分类器在处理垃圾邮件过滤任务时,往往存在数据稀疏问题。由于语料库中特征出现遵循Zipf定律,所以单纯依靠增加训练语料方式难以解决该问题。为克服数据稀疏问题,引入数据平滑算法计算贝叶斯模型中缺失特征的补偿概率。通过... 朴素贝叶斯分类器在处理垃圾邮件过滤任务时,往往存在数据稀疏问题。由于语料库中特征出现遵循Zipf定律,所以单纯依靠增加训练语料方式难以解决该问题。为克服数据稀疏问题,引入数据平滑算法计算贝叶斯模型中缺失特征的补偿概率。通过领域术语抽取与概念相关模型增加分类中语义知识处理能力。采用增量式学习方法完成动态在线学习过程。Ling-Spam垃圾邮件语料库实验表明该方法提高分类精度2.51%,在国家863语料表明该方法比Laplace原则提高了3.05%。 展开更多
关键词 垃圾邮件过滤 贝叶斯分类 数据平滑
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一种采用UWB定位系统进行行为识别的方法 被引量:1
16
作者 马荟 於志文 +1 位作者 樊祥超 倪红波 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第14期208-213,共6页
行为识别是普适计算的一个重要研究内容,通过识别用户行为,可以为用户提供智能辅助和个性化服务。随着微型低功耗传感器的发展,基于传感器技术的行为识别已经成为一个研究热点。采用UWB(Ultra-Wideband,超宽带)传感器获取用户数据,提出... 行为识别是普适计算的一个重要研究内容,通过识别用户行为,可以为用户提供智能辅助和个性化服务。随着微型低功耗传感器的发展,基于传感器技术的行为识别已经成为一个研究热点。采用UWB(Ultra-Wideband,超宽带)传感器获取用户数据,提出一种针对用户行为识别的特征提取方法,采用朴素贝叶斯分类算法实现对行为的分类,并通过实验验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 行为识别 超宽带传感器 朴素贝叶斯
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基于贝叶斯信念网的网络流量分类与识别研究 被引量:3
17
作者 杨彩虹 黄本雄 《计算机应用与软件》 CSCD 2011年第1期216-219,共4页
网络流量分类识别技术是许多网络研究和应用领域的基础,但随着动态端口、端口伪装和信息加密等技术的使用,传统的纯端口识别法已不再有效。提出一种基于贝叶斯信念网的网络流量分类方法,通过使用有向无环图和结点概率表,很好地解决了流... 网络流量分类识别技术是许多网络研究和应用领域的基础,但随着动态端口、端口伪装和信息加密等技术的使用,传统的纯端口识别法已不再有效。提出一种基于贝叶斯信念网的网络流量分类方法,通过使用有向无环图和结点概率表,很好地解决了流属性之间条件独立的问题。对真实网络流量数据的测试结果表明,这种方法具有稳定可靠的分类识别效果。 展开更多
关键词 网络流量分类与识别 机器学习 朴素贝叶斯分类器 贝叶斯信念网
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一种基于类别信息的改进文本特征选择 被引量:1
18
作者 刘海峰 刘守生 汪泽焱 《计算机应用与软件》 CSCD 2010年第6期8-10,56,共4页
信息增益方法从整个训练集角度进行特征赋权,该模式不适合构造类别特征向量。通过改进的朴素贝叶斯方法选择类别特征用于构造类别向量,再利用词频信息改进信息增益模型用于文本特征选择,改善了信息增益模型对于中频词信息利用不足问题,... 信息增益方法从整个训练集角度进行特征赋权,该模式不适合构造类别特征向量。通过改进的朴素贝叶斯方法选择类别特征用于构造类别向量,再利用词频信息改进信息增益模型用于文本特征选择,改善了信息增益模型对于中频词信息利用不足问题,提出一种基于类别的文本特征加权改进模型。随后的文本分类试验表明,提出的加权模型相比较于传统的信息增益方法具有较好的文本分类效果。 展开更多
关键词 文本分类 特征选择 贝叶斯方法 特征加权
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应用直线集合分割的软件缺陷预测模型 被引量:1
19
作者 包祎 王涛 裘国永 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第14期34-38,共5页
缺陷预测能够有效地提升软件测试的效率。基于朴素贝叶斯理论,提出了一个利用平面中点与直线几何关系进行分类的软件缺陷预测模型LGD-NB。LGD-NB有两种工作模式,当其基于最小风险进行决策时,比传统的朴素贝叶斯具有对代价更为精确的描述... 缺陷预测能够有效地提升软件测试的效率。基于朴素贝叶斯理论,提出了一个利用平面中点与直线几何关系进行分类的软件缺陷预测模型LGD-NB。LGD-NB有两种工作模式,当其基于最小风险进行决策时,比传统的朴素贝叶斯具有对代价更为精确的描述;在定义了几何上的高风险决策区域后,LGD-NB可作为元分类器,提供一个可集成其他分类模型进行二次分类的集成框架。实验结果显示:基于最小风险LGD-NB模型的预测性能优于传统的朴素贝叶斯;而集成了SVM算法后的LGD-NB,其预测能力也有较为明显的提升。 展开更多
关键词 软件缺陷预测 朴素贝叶斯 直线集合分割 元分类器 集成框架
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基于搜索编码的简单贝叶斯分类方法 被引量:1
20
作者 蒋艳凰 杨学军 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期63-69,共7页
简单贝叶斯法性能稳定,分类精度难以提高。通过分析搜索编码法产生的纠错输出码的性质,提出基于搜索编码的简单贝叶斯算法SCNB,并详细阐述了SCNB算法的应用流程。实验结果表明,采用搜索编码法能够有效提高简单贝叶斯分类器的泛化能力。
关键词 监督分类 简单贝叶斯算法 纠错输出码 搜索编码法
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