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医药文本分类特征选择的研究

周华英; 张启蕊; 罗漫; 王鹤娴
中国知网
广东药学院; 国家中医药管理局

摘要

研究医药文本特点,提出了基于免疫克隆选择算法的医药文本分类特征选择方法。该算法引入Jeffries-Matusita距离设计亲和度,并利用相应的克隆算子确保算法快速收敛到全局最优解。实验结果表明,该算法在提高医药文本分类精度的同时,有效降低了特征维数。与基于BP神经网络特征选择和基于遗传算法特征选择的结果相比较,在有限代数内,该算法能收敛到更优的特征子集。

关键词

医药文本 免疫克隆选择算法 文本分类 特征选择 medical document immune clonal selection algorithm text classification feature selection