python语言实现基于朴素贝叶斯算法的垃圾邮件过滤器-附件资源
2021-05-13 20:53:58 106B
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基于贝叶斯过滤的垃圾邮件检测系统的设计与实现 毕业设计
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邮件数据包括训练集train(正常邮件normal,垃圾邮件spam),测试集test,中文停用词文件cn_stopwords.txt
2021-01-31 14:18:44 15.55MB 机器学习
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 信息增益是文本分类中一种有效的特征项选择方法,针对垃圾邮件过滤中的特征项选择问题,提出了一种改进的信息增益方法提取特征词,并采用了最小风险贝叶斯的决策方法,最后在英文语料库上进行实验,实验结果表明改进后的方法降低了过滤器对合法邮件的误判。
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北京大学的 一种基于多贝叶斯算法的垃圾邮件过滤方法 内容权威 对贝叶斯算法深入总结
2020-01-03 11:41:58 308KB 垃圾邮件 贝叶斯
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使用Logistic回归模型进行中文文本分类,通过实验,比较和分析了不同的中文文本特征、不同的特征数目、不同文档集合的情况下,基于Logistic回归模型的分类器的性能。并将其与线性SVM文本分类器进行了比较,结果显示它的分类性能与线性SVM方法相当,表明这种方法应用于文本分类的有效性。
2020-01-03 11:39:24 576KB 论文研究
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基于文本内容的垃圾邮件过滤程序,VC++6.0, 利用贝叶斯算法进行中文文本分类,过滤垃圾邮件
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基于贝叶斯算法的垃圾邮件过滤,可以运行!
2019-12-21 21:02:59 2.49MB 贝叶斯 垃圾邮件 过滤 代码
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基于贝叶斯算法的JavaMail垃圾邮件过滤实现
2019-12-21 20:07:30 664KB 贝叶斯算法
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机器学习数据资源可用于朴素贝叶斯垃圾邮件过滤器中的一些训练文本数据集。使用朴素贝叶斯解决一些现实生活的问题时,需要先从文本内容得到字符串列表,然后生成词向量。其中朴素贝叶斯的一个最著名的应用:电子邮件垃圾过滤。
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