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增量式聚类的新闻热点话题发现研究

Computer and Modernization(2017)

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摘要
为实现新闻热点话题的排行和发现,对新闻文本进行聚类,通过对报道频率的研究,利用热度公式计算得到新闻热点话题TOP排行榜.针对增量式聚类方法Single-Pass算法相似度公式计算代价大和特征值选择不够准确的不足提出改进方案,利用抓取的新闻语料库数据对改进算法进行实验验证与分析,实验数据与Single-Pass算法聚类结果进行对比,得到了更理想的新闻热点聚类效果,表明了算法的可行有效性.
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