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互联网内容监管系统关键技术的研究

中文摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第7-10页
1 绪论第10-20页
 1.1 研究背景第10-14页
  1.1.1 互联网的兴起第10-11页
  1.1.2 有害信息污染第11-14页
 1.2 研究现状第14-16页
 1.3 本文研究目标第16-17页
 1.4 本文的内容组织第17-20页
2 互联网内容监管系统模型设计第20-28页
 2.1 需求分析第20页
 2.2 监管模型分析第20-25页
  2.2.1 被动监管模型分析第21-22页
  2.2.2 主动监管模型分析第22-24页
  2.2.3 被动模型和主动模型的应用环境第24-25页
 2.3 双层结构模型第25-26页
 2.4 小结第26-28页
3 高效多关键字匹配算法研究第28-58页
 3.1 概述第28-31页
 3.2 现有多关键字匹配算法简介第31-40页
  3.2.1 DFSA算法第31-34页
  3.2.2 FS算法第34-37页
  3.2.3 SunWu算法第37-40页
 3.3 快速多关键字匹配算法:QMs第40-51页
  3.3.1 算法描述第41-46页
   3.3.1.1 预处理过程第42-43页
   3.3.1.2 匹配过程第43-45页
   3.3.1.3 复杂度分析第45-46页
  3.3.2 实验结果与分析第46-51页
   3.3.2.1 实验准备第46页
   3.3.2.2 实验结果第46-49页
   3.3.2.3 结果分析第49-51页
 3.4 关键字表达式匹配算法第51-56页
  3.4.1 关键字表达式匹配概述第51-52页
  3.4.2 计数算法第52-54页
  3.4.3 基于QMS的改进关键字表达式匹配算法第54-56页
 3.5 小结第56-58页
4 中文文本分类中特征选取算法研究第58-74页
 4.1 概述第58-59页
 4.2 特征选取算法简介第59-62页
  4.2.1 文档频率第59-60页
  4.2.2 信息增益第60页
  4.2.3 CHI统计第60-61页
  4.2.4 互信息第61-62页
 4.3 效果测试与分析第62-69页
  4.3.1 实验设置第62-66页
   4.3.1.1 实验流程第62-63页
   4.3.1.2 文档表示第63页
   4.3.1.3 实验分类器选用第63-65页
   4.3.1.4 数据集第65页
   4.3.1.5 性能评价第65-66页
  4.3.2 实验结果第66-67页
  4.3.3 结果分析第67-69页
 4.4 组合特征选取算法第69-72页
  4.4.1 基本思想第69页
  4.4.2 算法描述第69-70页
  4.4.3 实验结果与分析第70-72页
 4.5 小结第72-74页
5 SVM的快速训练算法研究第74-98页
 5.1 统计学习理论简介第74-83页
  5.1.1 概述第74-76页
  5.1.2 结构风险最小化归纳原理第76-78页
  5.1.3 支持向量机第78-83页
 5.2 现有SVM训练算法简介第83-86页
  5.2.1 块算法第84页
  5.2.2 工作集算法第84-86页
 5.3 三元序贯解析优化训练算法:3SAO第86-94页
  5.3.1 优化三个拉格朗日乘子第88-91页
  5.3.2 缓存和选择被优化乘子的机制第91页
  5.3.3 优化后的更新第91-92页
  5.3.4 复杂性分析第92页
  5.3.5 算法伪代码第92-94页
 5.4 实验结果与分析第94-96页
 5.5 小结第96-98页
6 语义SVM及其在线学习算法第98-110页
 6.1 概述第98-100页
 6.2 语义SVM第100-102页
  6.2.1 算法描述第100-101页
  6.2.2 语义中心集的生成第101-102页
 6.3 语义SVM的在线学习第102-106页
  6.3.1 算法框架第103-104页
  6.3.2 基于3SAO的减量和增量学习第104-106页
 6.4 实验结果与分析第106-108页
 6.5 小结第108-110页
7 原型系统的设计与实现第110-120页
 7.1 需求概述第110-111页
 7.2 总体设计与系统架构第111-113页
 7.3 系统集成实现第113-116页
  7.3.1 接口分析第113-114页
  7.3.2 系统流程第114-116页
 7.4 原型系统测试第116-118页
 7.5 小结第118-120页
8 结束语第120-124页
 8.1 本文工作总结第120-121页
 8.2 今后研究工作第121-124页
参考文献第124-132页
致谢第132-134页
附录第134-135页

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