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半监督层次协同文本聚类研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-7页 | Abstract | 第7-11页 | 第1章 绪论 | 第11-16页 | ·研究背景 | 第11-12页 | ·国内外研究现状 | 第12-14页 | ·模糊协同聚类法 | 第12页 | ·基于图论的协同聚类法 | 第12-13页 | ·基于信息论的协同聚类法 | 第13页 | ·基于概率论的协同聚类法 | 第13页 | ·基于矩阵分解的协同聚类法 | 第13页 | ·层次协同聚类法 | 第13页 | ·其他协同聚类法 | 第13-14页 | ·本文主要内容与结构安排 | 第14-16页 | 第2章 理论基础 | 第16-21页 | ·文本聚类分析 | 第16-17页 | ·聚类分析概述 | 第16页 | ·文本聚类特点 | 第16-17页 | ·层次协同聚类分析 | 第17-19页 | ·层次聚类算法 | 第17-18页 | ·协同聚类算法 | 第18-19页 | ·层次协同聚类算法 | 第19页 | ·半监督聚类分析 | 第19-20页 | ·本章小结 | 第20-21页 | 第3章 文本数据预处理 | 第21-28页 | ·预处理意义 | 第21页 | ·预处理步骤 | 第21-24页 | ·网页预处理 | 第21-23页 | ·文本分词 | 第23页 | ·权重计算 | 第23-24页 | ·向量空间表示 | 第24页 | ·特征词权重计算改进 | 第24-26页 | ·本章小结 | 第26-28页 | 第4章 半监督特征词聚类 | 第28-33页 | ·特征词聚类意义 | 第28页 | ·特征词聚类方法 | 第28-31页 | ·单维子空间聚类法 | 第28-29页 | ·半监督聚类法 | 第29-31页 | ·特征词合并 | 第31-32页 | ·本章小结 | 第32-33页 | 第5章 层次协同聚类 | 第33-38页 | ·层次协同聚类概述 | 第33页 | ·相似度度量 | 第33-35页 | ·权重度量法 | 第33页 | ·基于语义的度量法 | 第33-35页 | ·协同矩阵的构造 | 第35页 | ·层次协同聚类 | 第35-37页 | ·本章小结 | 第37-38页 | 第6章 实验结果与分析 | 第38-53页 | ·实验数据与过程 | 第38-39页 | ·实验数据 | 第38页 | ·实验过程 | 第38-39页 | ·评价方法 | 第39-40页 | ·F-measure值 | 第39-40页 | ·归一化互信息 | 第40页 | ·实验分析 | 第40-52页 | ·预处理实验分析 | 第40-44页 | ·特征词聚类分析 | 第44-46页 | ·层次协同聚类分析 | 第46-51页 | ·执行效率测试 | 第51-52页 | ·本章小结 | 第52-53页 | 结论与展望 | 第53-55页 | 致谢 | 第55-56页 | 参考文献 | 第56-60页 | 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第60页 |
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