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朴素贝叶斯算法在垃圾邮件过滤中的应用,贝叶

朴素贝叶斯算法在垃圾邮件过滤中的应用,贝叶斯垃圾邮件


由于最近在写一篇关于大数据分类的论文(吐槽一下:导师天天催),所以在图书馆借了几本有关大数据的书籍。今天看《New Internet 大数据挖掘》(感兴趣的可以看一下)中提到垃圾邮件过滤,让我联想到昨天在1280社区看到一道名企面试题,“在游戏实时交流中,怎么过滤那些广告?”。当时想到的是关键词过滤,也没细想。

其实垃圾邮件过滤跟广告过滤是一种,使用最多的是朴素贝叶斯算法。

贝叶斯定理是关于随机事件A和B的条件概率(或边缘概率)的一则定理。

P(A|B) = \frac{P(B | A)\, P(A)}{P(B)}

(参见维基百科http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%9D%E5%8F%B6%E6%96%AF%E5%AE%9A%E7%90%86)


通过对大量已经判定的垃圾邮件和正常邮件进行学习,根据两种邮件中相同词语出现的概率对比来确定垃圾邮件的可能性。优点是准确率高,缺点是需要大量的历史数据。



朴素贝叶斯算法问题

用这个来编软件 ? 我给你的提示,也是我现在在做的毕业设计,你用excel来实现你的计算,这个要比软件来的方便,然后你在利用VB和你制作的excel进行交互。 生活中的具体应用不多
 

我正在使用朴素贝叶斯算法实现信息过滤,需要训练集,希望有人可以提供以下

今天都6月4号了,没人回答你,LZ不如把分给我好了~
 

www.htsjk.Com true http://www.htsjk.com/shujukunews/3320.html NewsArticle 朴素贝叶斯算法在垃圾邮件过滤中的应用,贝叶斯垃圾邮件 由于最近在写一篇关于大数据分类的论文(吐槽一下:导师天天催),所以在图书馆借了几本有关大数据的书籍。今天看《...
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