[发明专利]基于中心法的自适应文本聚类算法有效

专利信息
申请号: 201410014995.7 申请日: 2014-01-14
公开(公告)号: CN103699695B 公开(公告)日: 2017-02-01
发明(设计)人: 欧阳继红;周晓堂;李熙铭;马超;王旭 申请(专利权)人: 吉林大学
主分类号: G06F17/30 分类号: G06F17/30
代理公司: 长春市四环专利事务所(普通合伙)22103 代理人: 郭耀辉
地址: 130012 吉*** 国省代码: 吉林;22
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摘要: 基于中心法的自适应文本聚类算法是一种迭代分割聚类算法,迭代之前,算法首先初始化相关参数,然后随机将数据集分割为大小相同的一组聚簇,并计算每个聚簇的CFC向量;在此之后,算法进入迭代过程,在进入迭代过程之后,每次迭代过程包括下列主要步骤根据每个文本和不同聚簇的CFC向量的相似度重新组织每个文本,以得到新的一组聚簇;在重新组织每个文本之后,重新计算每个非空聚簇的CFC向量;判定算法是否满足终止条件,若满足则终止,否则继续进行迭代过程;具有如下主要优点(1)方法简单,易于实现;(2)具有自适应性。
搜索关键词: 基于 心法 自适应 文本 算法
【主权项】:
基于中心法的自适应文本聚类方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:初始化方法的相关参数首先,初始化聚簇的“类—特征—中心:Class‑Feature‑Centroid”即CFC向量的计算参数:b和log函数的底数;其次,设置方法的运行控制参数,包括:随机聚类过程时的初始聚簇大小参数Im,重启频率参数Fm和重启范围Rm;最后,设置方法终止条件参数:最大迭代次数和收敛准确率;步骤2:分割数据集随机将数据集分割为大小为Im的一组聚簇,并计算每个聚簇的CFC向量;步骤3:重组数据集根据每个文本和不同聚簇的CFC向量的相似度重新组织每个文本,以得到新的一组聚簇,重组过程包含两种处理情况:(1)非重启迭代重组:将每个文本分配到和其最相似的CFC向量所属的聚簇中;(2)重启迭代重组:将每个文本分配到和其第2到第Rm相似区间中的某一CFC向量所属的聚簇中;步骤4:重新计算各聚簇的CFC向量在将所有文本重组之后,重新计算每个非空聚簇的CFC向量;步骤5:判定方法是否终止方法有两个终止条件:最大迭代次数和收敛准确率;如果两个终止条件有一个满足,则方法终止;否则,方法继续进行,转到步骤3。
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