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编程问答

贝叶斯学习举例--学习分类文本

發布時間:2025/4/5 编程问答 15 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 贝叶斯学习举例--学习分类文本 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

“我感興趣的電子新聞稿”或“討論機器學習的萬維網頁”。在這兩種情況下,如果計算機可以精確地學習到目標概念,就可從大量在線文本文檔中自動過濾出最相關的文檔顯示給讀者。

這里描述了一個基于樸素貝葉斯分類器的文本分類的通用算法。

將要展示的樸素貝葉斯算法遵循以下的問題背景:

1、考慮實例空間X包含了所有的文本文檔(即任意長度的所有可能的單詞和標點符號串)。

2、給定某未知目標函數f(x) 的一組訓練樣例,f(x)的取值來自于某有限集合V。此任務是從訓練樣例中學習,以預測后續文本文檔的目標值。

作為示例,這里考慮的目標函數是:將文檔分類為對某人是否感興趣,使用目標值like 和dislike代表這兩類。

在應用樸素貝葉斯分類器時包含的兩個主要設計問題是:

1、首先要決定怎樣將任意文檔表示為屬性值的形式,

總結

以上是生活随笔為你收集整理的贝叶斯学习举例--学习分类文本的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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