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pLSIとalgorithmに関するsatojkovicのブックマーク (2)

  • Probabilistic Latent Semantic Indexing (SIGIR '99)

    Next: LSI Probabilistic Latent Semantic Indexing (SIGIR '99) Thomas Hofmann International Computer Science Institute, Berkley, CA & EECS Department, CS Divison, UC Berkeley hofmann@cs.berkley.edu 発表者 工藤 拓 taku-ku@is.aist-nara.ac.jp 自然言語処理学講座 M1 平成12年7月4日 LSI Aspect Model EM アルゴリズムによるパラメータ学習 PLSI と LSI の比較 U-PLSI,Q-PLSI 実験,結果 考察 この文書について... Taku Kudo 平成12年7月4日

  • pLSIを試してみた - のんびり読書日記

    これまでにK-means++とfuzzy c-meansを使用したクラスタリングを試してきましたが、今回はpLSI(probabilistic latent semantic indexing, 潜在的意味インデキシング)によるクラスタリングを試してみようと思います。 pLSIは確率・統計的な枠組みで次元縮約を行う枠組みで、なかなか精度がよいらしく色々な論文で見かけます。Google NewsのレコメンドでもpLSIを使用しており、MapReduceで処理を並列化させて高速に実行しているそうです(論文読んでないので間違っているかも)。また入力ベクトルをあらかじめ重み付けしておく必要がなく、文書であれば単語の頻度をそのまま入力として使用できるのもうれしいところです。 より詳しくは以下のWikipediaのエントリか、書籍をご参照下さい。(書籍は処理結果の表8.4が並びがグチャグチャになってる

    pLSIを試してみた - のんびり読書日記
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