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Naïve bayes web page classification with HTML mark-up enrichment

  • Víctor Fresno Fernández
  • , Raquel Martínez Unanue
  • , Soto Montalvo Herranz
  • , Arantza Casillas Rubio

Producción científica: Capítulo del libro/informe/acta de congresoContribución a la conferenciarevisión exhaustiva

11 Citas (Scopus)

Resumen

In text and web page classification, Bayesian prior probabilities are usually based on term frequencies, term counts within a page and among all the pages. However, new approaches in web page representation use HTML mark-up information to find the term relevance in a web page. This paper presents a Naive Bayes web page classification system for these approaches.

Idioma originalInglés
Título de la publicación alojadaProceedings of the International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, ICCGI'06
EditorialIEEE Computer Society
Páginas48-53
Número de páginas6
ISBN (versión impresa)0769526292, 9780769526294
DOI
EstadoPublicada - 2006
Publicado de forma externa
EventoInternational Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, ICCGI'06 - Bucharest, Rumanía
Duración: 1 ago 20063 ago 2006

Serie de la publicación

NombreProceedings of the International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, ICCGI'06

Conferencia

ConferenciaInternational Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, ICCGI'06
País/TerritorioRumanía
CiudadBucharest
Período1/08/063/08/06

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Naïve bayes web page classification with HTML mark-up enrichment'. En conjunto forman una huella única.

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