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西安交通大学学报期刊
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面向网络舆情的无监督演化趋势评估方法
面向网络舆情的无监督演化趋势评估方法
作者:
丁建伟
沈壮
王熙凤
秦涛
陈周国
原文服务方:
西安交通大学学报
舆情事件管控
资源有限
无监督学习
贝塞尔曲线
摘要:
针对网络舆情突发性强、标注数据较少且管控资源有限等问题,提出了一种网络舆情演化趋势评估无监督学习算法,筛选演化趋势重要的舆情事件进行优先管控,提升网络监管的工作效率.针对舆情事件并发性强的特点,利用多指标排序算法对舆情演化趋势重要性评估问题进行形式化描述;针对舆情突发性强、难以获得大量标注数据的问题,利用主曲线排序算法对舆情演化趋势重要性评估问题进行建模,采用3阶贝塞尔曲线进行模型求解,充分利用评估指标中的顺序关系和数值关系;结合典型公开数据集和自主构建的舆情数据集对所提算法进行了验证分析,实验结果表明,所提算法可在无标注数据的情况下实现舆情事件演化态势重要性的评估,为资源有限情况下的舆情事件管控提供决策支撑.
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文献信息
篇名
面向网络舆情的无监督演化趋势评估方法
来源期刊
西安交通大学学报
学科
关键词
舆情事件管控
资源有限
无监督学习
贝塞尔曲线
年,卷(期)
2020,(11)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
113-120
页数
8页
分类号
TP393
字数
语种
中文
DOI
10.7652/xjtuxb202011014
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
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1
秦涛
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丁建伟
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研究主题发展历程
节点文献
舆情事件管控
资源有限
无监督学习
贝塞尔曲线
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
西安交通大学学报
主办单位:
西安交通大学
出版周期:
月刊
ISSN:
0253-987X
CN:
61-1069/T
开本:
大16开
出版地:
邮发代号:
创刊时间:
1960-01-01
语种:
chi
出版文献量(篇)
7020
总下载数(次)
0
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