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大规模文档聚类中若干关键问题的研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-6页 | Abstract | 第6-13页 | 第1章 绪论 | 第13-28页 | ·课题背景及研究的目的和意义 | 第13页 | ·大规模文档聚类的研究现状 | 第13-22页 | ·大规模文档聚类与传统文档聚类的共性 | 第14-18页 | ·大规模文档聚类与传统文档聚类的区分性 | 第18页 | ·大规模文档聚类算法分析 | 第18-22页 | ·自组织映射聚类 | 第22-24页 | ·本文的研究内容及主要创新点 | 第24-26页 | ·本文的内容安排 | 第26-28页 | 第2章 基于词汇链的文档特征选择 | 第28-42页 | ·引言 | 第28-29页 | ·词义获取 | 第29-32页 | ·词汇链构建 | 第32-34页 | ·文档特征词选择 | 第34-36页 | ·时间复杂度分析 | 第36-37页 | ·实验及分析 | 第37-41页 | ·本章小结 | 第41-42页 | 第3章 大规模文档聚类中相似度计算的改进方法 | 第42-60页 | ·引言 | 第42-43页 | ·基于语义的相似度计算方法 | 第43-52页 | ·特征词相似度计算 | 第43-44页 | ·类别初始划分 | 第44-45页 | ·自组织训练阶段 | 第45-49页 | ·实验及分析 | 第49-52页 | ·基于特征权值的相似度计算方法 | 第52-59页 | ·特征权值量化 | 第52-54页 | ·特征权值在相似度计算中的应用 | 第54-55页 | ·实验及分析 | 第55-59页 | ·本章小结 | 第59-60页 | 第4章 大规模文档聚类中类别特征集合的构造方法 | 第60-82页 | ·引言 | 第60-61页 | ·基于向量压缩的类别特征集合构造方法 | 第61-73页 | ·算法初始化 | 第62-65页 | ·类别特征集合调整 | 第65-66页 | ·神经元内聚度及区分度分析 | 第66-69页 | ·实验及分析 | 第69-73页 | ·基于概率的多阶段类别特征集合构造方法 | 第73-80页 | ·类别特征集合的构造方法 | 第74-78页 | ·算法的改进方法 | 第78-79页 | ·实验及分析 | 第79-80页 | ·本章小结 | 第80-82页 | 第5章 大规模文档的动态聚类技术 | 第82-109页 | ·引言 | 第82-83页 | ·基于抽样数据的增量聚类算法 | 第83-90页 | ·原始数据聚类技术 | 第84页 | ·抽样数据选择 | 第84-86页 | ·实验及分析 | 第86-90页 | ·拓扑结构可变的神经元聚类算法 | 第90-108页 | ·SOM聚类算法分析 | 第91-94页 | ·拓扑结构可变的神经元聚类算法(TASOM) | 第94-104页 | ·基于TASOM的数据进化分析 | 第104-105页 | ·实验及分析 | 第105-108页 | ·本章小结 | 第108-109页 | 结论 | 第109-111页 | 参考文献 | 第111-123页 | 攻读学位期间发表的论文 | 第123-125页 | 致谢 | 第125-126页 | 个人简历 | 第126页 |
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