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摘要:
针对短期趋势预测方法忽略演化过程统计特性的动态变化性,致使模型选择盲目、预测效果较差的问题,本文提出一种自适应网络舆情演化建模方法(AEMIPO).首先,动态跟踪网络舆情演化过程的平稳性、周期性和自相似性等统计特性;其次,选取能够描述上述统计特性的ARMA,ARIMA,SARIMA,FARIMA模型构建备选模型库;最后,通过制定模型选择规则,从备选模型库中选择合适的模型对当前时刻的演化过程进行自适应建模,并预测其演化趋势.实验表明,与现有方法相比,AEMIPO具有更高的预测精度与更好的预测稳定性,更适合对网络舆情演化过程进行短期建模及趋势预测.
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文献信息
篇名 一种自适应网络舆情演化建模方法
来源期刊 数据采集与处理 学科 工学
关键词 网络舆情 演化建模 趋势预测
年,卷(期) 2013,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 69-76
页数 8页 分类号 TP391
字数 7794字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李弼程 解放军信息工程大学信息工程学院 77 636 13.0 22.0
2 周耀明 解放军信息工程大学信息工程学院 2 63 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
网络舆情
演化建模
趋势预测
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
数据采集与处理
双月刊
1004-9037
32-1367/TN
大16开
南京市御道街29号1016信箱
28-235
1986
chi
出版文献量(篇)
3235
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7
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25271
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