摘要:随着网络信息的迅猛发展,信息处理已经成为人们获取有用信息不可缺少的工具。文本自动分类是信息处理的重要研究方向。它是指在给定的分类体系下,根据文本的内容自动判别文本类别的过程。本文对文本分类中所涉及的关键技术,包括向量空间模型,特征提取,
机器学习方法等进行了研究和探讨。最后,本文实现了一套基于自学习向量空间模型的文本分类系统,并基于kafka消息队列和storm流计算框架,实时地为文本进行分类。
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