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互联网媒体信息热点主动发现技术研究与应用
被引:4
|
作者
:
黄宇栋
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机构:
上海交通大学信息安全工程学院
黄宇栋
李翔
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上海交通大学信息安全工程学院
李翔
林祥
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机构:
上海交通大学信息安全工程学院
林祥
机构
:
[1]
上海交通大学信息安全工程学院
来源
:
计算机技术与发展
|
2009年
/ 19卷
/ 05期
关键词
:
DCFK;
大规模中文信息聚类;
热点发现;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.1 [文字信息处理];
学科分类号
:
摘要
:
网络媒体庞大的信息量及信息内容的各异,并不能把传媒聚类算法中适用于文本信息聚类的基本划分方法直接应用于互联网媒体信息热点生动发现的研究工作中。鉴于此,文中将基于密度的聚类思想引入CFK-Means算法,创造性地提出了全新的DCFK聚类算法。与此同时,文中基于DCFK算法构造大规模中文信息聚类模型,并且通过系列实验验证本聚类模型在互联网媒体信息主动热点发现领域的有效性和实用性。
引用
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页码:1 / 4+187 +187
页数:5
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[4]
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