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基于FastText的电力媒资数据的监督学习优化方法研究

李  嘉, 邹 海彬, 臧 艳娇
英大传媒投资集团有限公司

摘要


本论文旨在研究和探讨基于FastText的监督学习优化方法在电力媒资数据分析中的应用。电力行业积累了大
量的媒资数据,包括文本、报告和评论等,这些数据包含了有关电力系统的宝贵信息。然而,有效地分析和利用这
些数据仍然是一个挑战。本文介绍了FastText的基本原理和监督学习框架,然后提出了一种优化方法,以提高电力媒
资数据的文本分类和情感分析性能。实验结果表明,该方法在电力媒资数据分析中具有显著的优势,有望为电力行
业提供更准确和实用的信息。

关键词


电力行业;FastText;监督学习优化

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DOI: http://dx.doi.org/10.12361/2661-3727-05-06-148169

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