基于汉字字频特征实现99.99%准确率的新闻文本分类器

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了基于汉字字频特征实现99.99%准确率的新闻文本分类器相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

基于汉字字频特征实现99.99%准确率的新闻文本分类器(一)

基于汉字字频特征实现99.99%准确率的新闻文本分类器(二)

基于汉字字频特征实现99.99%准确率的新闻文本分类器(三)

基于汉字字频特征实现99.99%准确率的新闻文本分类器(四)

回顾

上一节中,使用五层神经网络,对抽取出的汉字字频特征向量进行分类,得到了超过99%的准确率,在高准确率的前提下,没有陷入局部最优解,对一些在训练中,被指定了上千次不是军事类的新闻,只要内容是军事类的,就能被正确的找出,同样,混在军事类新闻里的【慈善捐款】等非军事的新闻,虽然被教育了数千次是军事类的,最终也没有被五层神经网络认定为军事类的。

从某种意义上讲,五层神经网络好像是真的理解了军事类新闻的涵义一样。

他/她是怎么做到的呢?本节,将先从前面的开源代码分析入手,一探究竟。

数据清洗

源码里有对新闻文字的简单数据清洗。即对某些页面上残留的汉字污染到了新闻文本本身进行排除。例如如下正则表达式

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System.Text.RegularExpressions.Regex reg2 = new System.Text.RegularExpressions.Regex(
    "共找到([\\d,\\s]+)个相关网页",
    System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.Singleline |
    System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.Compiled);

它是对搜索页面返回的汉字的清除。有趣的是,在我的第一版的实现中连这个清洗的步骤也是没有的,我根本没有兴趣去看每一个新闻文本,因为有八万个之多。所以,原来我本不知道有这些污染的数据。那么我是如何定位到它呢?并知道清除这些文本?在《提高》中,将会描述这个有趣的事。

字频特征抽取

在第二节的PreData项目中,有一个outzp.txt的资源文件,里面是统计的常用汉字在新闻资讯中出现的次数。

技术分享

可以看到,【的|是|在|有】等常见汉字的出现次数,是非常高的。

在函数GetZiPin中,使用新闻文本的汉字部分的频率,即一个汉字对应此新闻文本的所有汉字的百分比作为字频特征。

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public static float[] GetZiPin(string str, int keycount)
{
    float[] res = new float[keycount];
    if (str == null || keycount > zps.Length)
        return res;
    System.Collections.Generic.Dictionary<string, int> dsi = new Dictionary<string, int>();
    var avcount = 0;
    foreach (var k in str)
    {
        if (char.GetUnicodeCategory(k) == System.Globalization.UnicodeCategory.OtherLetter)
        {
            var ks = k.ToString();
            if (dsi.ContainsKey(ks))
                dsi[ks]++;
            else
                dsi[ks] = 1;
            avcount++;
        }
    }
    for (int i = 0; i < keycount; i++)
    {
        if (dsi.ContainsKey(zps[i].ch))
        {
            res[i] = dsi[zps[i].ch] * 1000f / avcount;
            res[i] = res[i] / zps[i].zipin / 2;
        }
    }
    return res;
}

此函数返回了一段新闻文本的1000多个常见汉字的字频数组。这是一个关键点,我没有使用全部3000多个常用汉字,而是使用了Top 1000个常见汉字,这可以减少特征向量的大小,加快训练的速度,因为输入向量比较大的时候,多层神经网络和SVM消耗的内存将会大幅增加,训练时间也会大幅增加。但是,这个向量是不能直接用作SVM或者神经网络的输入数据进行处理的。因为,特征向量还要做一步“归一化”。归一化的本质是公平的对待每一个输入,不人为改变任何汉字在特征向量中的权重。

所以,特征向量的提取,是分两个阶段组成。第一个阶段,统计出每个汉字在每一个文章的频率数据,第二个阶段进行归一化。

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var fi = textzipin.GetZiPin(txt, weishu);
for (int t = 0; t < mms.Length; t++)
    fi[t] = fi[t] / mms[t].fmax;

归一化后,特征向量里的每个汉字的字频,被调整为从0到1的浮点数。(有两种归一化方法,一种是归一化到0-1之间,还有一种是归一化到 【-1 1】之间。在本文中,我采用0-1范围)

PreData小结

PreData项目比较短小,包含标准的命名空间代码,总共才200行左右。功能也比较单一,抽取所有八万个文本的常见汉字字频,并归一化,保存到数据文件中。数据文件中部分数据如下所示。

 

0 1:0.1960441 2:0.153516 3:0.05581706 4:0.1216825 5:0.04406611 6:0.1686621 7:0.05962791 8:0.1752629 9:0.06999974 10:0.01088843 11:0.03298826 12:0.06760141 13:0.01490698 14:0.09826029 15:0.0425082 16:0.08047786 17:0.01109356 18:0.01987597 19:0.007738881 20:0.03605408 21:0.03452798 22:0.06835253 23:0.005537719 24:0.01702554 25:0.002475411 26:0.02874312 27:0.002494126 28:0.02403605 29:0.0563345 30:0.04765482 31:0.005257887 32:0.004479322 33:0.008212319 34:0.03605408 35:0.03368689 36:0.02751349 37:0.03662637 38:0.1790922 39:0.03680521 40:0.06492864 41:0 42:0.0338007 43:0.00432649 44:0.09730504 45:0.04828671 46:0.02779927 47:0.2894341 48:0.02203305 49:0.03505258 50:0 51:0 52:0.007427809 53:0.01123908 54:0.007861793 55:0.01001502 56:0.02896653 57:0.1400851 58:0 59:0.1171758 60:0 61:0.005606449 62:0.07233577 63:0 64:0.02103155 65:0.00758638 66:0.005046632 67:0.02317763 68:0 69:0.00561954 70:0.02575292 71:0.03783261 72:0 73:0 74:0.0121721 75:0.007661493 76:0.1001502 77:0.06530705 78:0.0307766 79:0.02603906 80:0.02542275 81:0.02692501 82:0.03482497 83:0 84:0.002656763 85:0.02940124 86:0.02403606 87:0.01802704 88:0 89:0.01724014 90:0 91:0 92:0.005940729 93:0.08830076 94:0.03387112 95:0.04807211 96:0 97:0.01175447 98:0.03342514 99:0.003063189 100:0 101:0 102:0 103:0.01034886 104:0 105:0 106:0 107:0.08666847 108:0 109:0.02086463 110:0.009722917 111:0 112:0.04160255 113:0.0376929 114:0 115:0.02541691 116:0 117:0.03021199 118:0.034306 119:0.005812641 120:0.02103155 121:0 122:0.01225913 123:0.1542313 124:0.004006009 125:0.02779169 126:0.01145468 127:0.05307963 128:0 129:0.01119862 130:0.009764647 131:0.02893229 132:0.00460691 133:0.02485872 134:0.007124611 135:0 136:0 137:0.003323166 138:0.08462694 139:0 140:0 141:0.01364547 142:0 143:0.005805583 144:0.02069771 145:0 146:0.006340156 147:0.008941985 148:0.007477883 149:0 150:0.03490084 151:0.005236115 152:0 153:0.02015523 154:0.008123296 155:0.04556835 156:0.05908864 157:0.04056084 158:0 159:0 160:0 161:0.004006009 162:0.1528006 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256:0.005216158 257:0 258:0.007115937 259:0 260:0.02268402 261:0 262:0.0215323 263:0.007824237 264:0 265:0 266:0.00450676 267:0.01244724 268:0.01201803 269:0 270:0.007333917 271:0 272:0 273:0 274:0.06778919 275:0.006676682 276:0.01084961 277:0.01859039 278:0 279:0.007461192 280:0.02704056 281:0.02223335 282:0.01567056 283:0 284:0 285:0 286:0.01582374 287:0.02672975 288:0.009585807 289:0 290:0.03598339 291:0 292:0.01854506 293:0.02553831 294:0.04106159 295:0 296:0.008785905 297:0 298:0.05109777 299:0.003505258 300:0 301:0 302:0.05179197 303:0.008234574 304:0 305:0 306:0 307:0.004106159 308:0 309:0 310:0 311:0 312:0 313:0 314:0 315:0 316:0 317:0 318:0.007811718 319:0 320:0 321:0 322:0 323:0 324:0 325:0.01569974 326:0 327:0.006009013 328:0 329:0 330:0 331:0.007229595 332:0 333:0.02468921 334:0 335:0 336:0.006376752 337:0.006509765 338:0.04006009 339:0.01031092 340:0.01164246 341:0.01602404 342:0 343:0.01171758 344:0.005445668 345:0 346:0 347:0 348:0 349:0.01577366 350:0 351:0.01812523 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