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摘要:
[目的/意义]为帮助读者从热点事件产生的海量微博报道中快速了解事件的来龙去脉,提高微博事件摘要的准确性和可读性,提出一种基于事件要素的多模型微博热点事件时间轴摘要提取方法.[方法/过程]针对微博文本特征,结合主题模型(LDA)与互信息最大熵模型(MaRxEnt-MI)的特点提取事件摘要关键词,以微博传播价值和主题相关性为标准筛选微博,以时间-摘要关键词-摘要微博的形式生成时间轴摘要.[结果/结论]利用人工标注的测试集,与传统的TextRank方法进行对比,F值提高8%-13%,内部测试表明摘要可读性提高明显.实验文本和测试集的数量及事件丰富度需要进一步扩展,应考虑更多的加权策略模型以提高摘要的准确性.实验结果及测试反馈表明,本文的方法能很好满足用户对热点事件摘要信息需求,提高微博摘要提取的准确率.
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面向微博热点事件的话题检测及表述方法研究
文本聚类
IDLDA-ITextRank模型
话题抽取
话题表述
利用词项语义共现和社团划分发现微博热点事件
热度
亲密度
语义相关性
热点事件
共现图
模块度
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 基于事件要素的组合模型微博热点事件摘要提取
来源期刊 图书情报工作 学科 工学
关键词 文本挖掘 事件摘要 潜在狄利克·雷分布 互信息最大熵模型
年,卷(期) 2018,(1) 所属期刊栏目 情报研究
研究方向 页码范围 96-105
页数 10页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.13266/j.issn.0252-3116.2018.01.013
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 李纲 武汉大学信息管理学院 225 2409 25.0 37.0
2 徐伟 武汉大学信息管理学院 20 63 3.0 7.0
3 王馨平 武汉大学信息管理学院 2 6 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (25)
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研究主题发展历程
节点文献
文本挖掘
事件摘要
潜在狄利克·雷分布
互信息最大熵模型
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
图书情报工作
半月刊
0252-3116
11-1541/G2
16开
北京中关村北四环西路33号
2-412
1980
chi
出版文献量(篇)
11437
总下载数(次)
32
总被引数(次)
130230
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