[发明专利]一种基于样本难度的垃圾邮件分类方法有效

专利信息
申请号: 202010374804.3 申请日: 2020-05-06
公开(公告)号: CN111582365B 公开(公告)日: 2022-07-22
发明(设计)人: 李雄飞;于爽;张小利;张维轩;王泽宇;罗茂 申请(专利权)人: 吉林大学
主分类号: G06K9/62 分类号: G06K9/62;G06Q10/10
代理公司: 长春吉大专利代理有限责任公司 22201 代理人: 郭佳宁
地址: 130012 吉*** 国省代码: 吉林;22
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摘要: 发明属于机器学习分类技术领域,具体涉及一种基于样本难度的垃圾邮件分类方法;能够提高垃圾邮件分类的准确性和稳定性,本发明根据邮件样本的难度信息为每个邮件样本制定统一的误分类损失函数,然后根据最小化总体误分类损失的原则提出一种更可靠和稳定的分类器算法,并将该算法应用在垃圾邮件分类中;本发明方法更加注重对简单样本的正确分类,这符合认知规律,即在误分率大致相当的情况下,该分类方法在分类难度值越小的邮件样本上误分率越低,这使得该分类方法的可信度高,更加可靠、稳定,适用性更强。
搜索关键词: 一种 基于 样本 难度 垃圾邮件 分类 方法
【主权项】:
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