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基于时间序列的音乐流行趋势预测研究
基于时间序列的音乐流行趋势预测研究
作者:
张瑶
李蜀瑜
邓伟
郁伟生
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
时间序列
音乐流行趋势
类别最优值选择
子序列模式匹配
摘要:
在大数据环境下,对音乐及听众的历史数据进行分析,可以实现对音乐流行趋势较为准确的预测.在STL、Holt-Winters分解模型的基础上,提出TSMP算法.该算法从长期趋势和周期两方面进行分析,对长期趋势编码和分类并基于类别最优值选择法对音乐流行趋势进行预测.基于TSMP算法,进而提出E-TSMP算法,该算法基于子序列模式匹配法及对近期发布新专辑的附加处理,实现更精准的预测.在清华大学和阿里云天池大数据竞赛平台承办的“2016中国高校计算机大赛——大数据挑战赛之阿里音乐流行趋势预测”比赛中,参赛团队凭借提出的E-TSMP算法对2016年9月~10月艺人的播放量实现了较好的预测,并在此次比赛中夺得亚军.
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文献信息
篇名
基于时间序列的音乐流行趋势预测研究
来源期刊
计算机工程与科学
学科
工学
关键词
时间序列
音乐流行趋势
类别最优值选择
子序列模式匹配
年,卷(期)
2018,(9)
所属期刊栏目
人工智能与数据挖掘
研究方向
页码范围
1703-1709
页数
7页
分类号
TP301
字数
4767字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1007-130X.2018.09.024
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
李蜀瑜
陕西师范大学网络信息中心
57
229
7.0
11.0
5
郁伟生
陕西师范大学网络信息中心
3
4
1.0
2.0
6
张瑶
陕西师范大学计算机科学学院
12
24
4.0
4.0
7
邓伟
陕西师范大学网络信息中心
1
4
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
二级参考文献
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共引文献
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参考文献
(5)
节点文献
引证文献
(4)
同被引文献
(15)
二级引证文献
(0)
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参考文献(1)
二级参考文献(0)
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参考文献(1)
二级参考文献(0)
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参考文献(1)
二级参考文献(0)
2006(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2010(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2018(1)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
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引证文献(1)
二级引证文献(0)
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引证文献(2)
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2020(1)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
时间序列
音乐流行趋势
类别最优值选择
子序列模式匹配
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
计算机工程与科学
主办单位:
国防科学技术大学计算机学院
出版周期:
月刊
ISSN:
1007-130X
CN:
43-1258/TP
开本:
大16开
出版地:
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
邮发代号:
42-153
创刊时间:
1973
语种:
chi
出版文献量(篇)
8622
总下载数(次)
11
总被引数(次)
59030
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
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