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基于传播加速度的微博流行度预测方法
基于传播加速度的微博流行度预测方法
作者:
云晓春
朱海龙
韩志帅
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
流行度
预测
用户活跃度
传播加速度
摘要:
微博流行度预测是根据微博早期的传播特征来预测其未来的传播范围.目前的主要方法是根据信息早期传播的流行度进行预测,忽略了传播速度变化的趋势,这导致此类方法在预测微博消息未来流行度时准确性较差.为了更准确和方便地预测微博未来流行度,提出了一个多元线性回归模型:用户活跃度及传播加速度(user activity propagation acceleration,UAPA)模型.首先,研究了未来流行度与早期传播趋势变化的联系,发现两者存在正相关关系,根据这个发现,提出了传播加速度的概念,并基于传播加速度和早期流行度建立了预测模型.然后,分析了微博用户周期性的活动现象并发现用户转发数量在一天的不同时刻差异很大,传播加速度和流行度也不同.基于这种情况,根据用户活跃性优化了预测模型.最后在2个真实数据集(分别有100万和41万条微博)上对比了UAPA模型与业内代表性流行度预测方法的预测准确度,分析了模型中参数取值对于预测效果的影响.实验表明:提出的UAPA模型在多个性能指标上都优于现有方法.
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篇名
基于传播加速度的微博流行度预测方法
来源期刊
计算机研究与发展
学科
工学
关键词
微博
流行度
预测
用户活跃度
传播加速度
年,卷(期)
2018,(6)
所属期刊栏目
人工智能
研究方向
页码范围
1282-1293
页数
12页
分类号
TP181
字数
9445字
语种
中文
DOI
10.7544/issn1000-1239.2018.20161057
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
云晓春
中国科学院信息工程研究所
46
890
15.0
29.0
10
朱海龙
中国科学院信息工程研究所
5
42
2.0
5.0
19
韩志帅
北京科技大学计算机与通信工程学院
1
9
1.0
1.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
引文网络
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节点文献
微博
流行度
预测
用户活跃度
传播加速度
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
计算机研究与发展
主办单位:
中国科学院计算技术研究所
中国计算机学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1000-1239
CN:
11-1777/TP
开本:
大16开
出版地:
北京中关村科学院南路6号
邮发代号:
2-654
创刊时间:
1958
语种:
chi
出版文献量(篇)
7553
总下载数(次)
35
总被引数(次)
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