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基于MRT-LDA模型的微博文本分类
基于MRT-LDA模型的微博文本分类
作者:
万本帅
庞雄文
王盼
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
微博
主题挖掘
LDA
MRT-LDA
概率生成模型
社交网络
摘要:
微博的广泛使用产生了大量微博数据,这些数据中包含有大量有价值的信息.然而由于微博信息的文本内容简短且其本身带有一些结构化的社会网络方面的信息,传统的主题模型建模方法并不能十分有效地处理微博信息.根据微博信息的特点,提出一个基于Latent Dirichlet Allocation (LDA)的微博生成模型MRT-LDA,利用微博之间的转发、对话、支持(赞)和评论等关系来计算微博之间的相关性,综合考虑微博之间的相关性和同一用户微博信息间的关系,来辅助对微博的主题进行挖掘.采用吉布斯抽样法对模型进行推导,结果表明该模型能有效地对微博数据进行文本挖掘.
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篇名
基于MRT-LDA模型的微博文本分类
来源期刊
计算机科学
学科
工学
关键词
微博
主题挖掘
LDA
MRT-LDA
概率生成模型
社交网络
年,卷(期)
2017,(8)
所属期刊栏目
人工智能
研究方向
页码范围
236-241,259
页数
7页
分类号
TP391
字数
7204字
语种
中文
DOI
10.11896/j.issn.1002-137X.2017.08.040
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
庞雄文
华南师范大学计算机学院
13
37
4.0
5.0
2
万本帅
华南师范大学计算机学院
1
6
1.0
1.0
3
王盼
华南师范大学计算机学院
1
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引证文献(1)
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LDA
MRT-LDA
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研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机科学
主办单位:
重庆西南信息有限公司(原科技部西南信息中心)
出版周期:
月刊
ISSN:
1002-137X
CN:
50-1075/TP
开本:
大16开
出版地:
重庆市渝北区洪湖西路18号
邮发代号:
78-68
创刊时间:
1974
语种:
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
总被引数(次)
150664
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