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摘要:
构建大规模网络舆情演化仿真模型,对新冠疫情武汉重灾区与全国其他地区采取差异化的应急管理和舆情疏导具有指导价值.为实现主题细粒度的舆情情感演化仿真,将LDA(LatentDirichlet Allocation)主题模型与BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)词向量深度融合,优化主题向量助力文本主题聚类;同时,在改进BERT预训练任务的基础上,叠加深度预训练任务,以提高模型在情感分类中的精确度.结果表明:在主题向量训练过程中,改进的BERT-LDA模型较原始LDA模型NPMI(Normalized Pointwise Mutual Information)值提升0.357;在疫情事件情感分类任务上,AUC(Area Under the Curve)值超过了99.6%,证明其能够有效运用于大规模网络舆情演化仿真.
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文献信息
篇名 基于BERT-LDA模型的新冠肺炎疫情网络舆情演化仿真
来源期刊 系统仿真学报 学科 工学
关键词 新冠肺炎疫情 BERT-LDA模型 舆情演化仿真 差异性比较
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目 仿真建模理论与方法
研究方向 页码范围 24-36
页数 13页 分类号 TP391.9
字数 语种 中文
DOI 10.16182/j.issn1004731x.joss.20-0690
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研究主题发展历程
节点文献
新冠肺炎疫情
BERT-LDA模型
舆情演化仿真
差异性比较
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
系统仿真学报
月刊
1004-731X
11-3092/V
大16开
北京市海淀区永定路50号院
82-9
1989
chi
出版文献量(篇)
14694
总下载数(次)
35
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173926
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