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相似文献
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1.
Enterprise Microblogging   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

2.
微博事件的源头发现在微博信息筛选中起着至关重要的作用。文章介绍一种基于微博文本内容、发表时间和微博之间链接关系的事件源头发现方法。基于此方法,给定某事件的关键字,可分析出该事件的源头微博。在文章中,对微博事件源头发现这一系统进行了描述,首先对所取到的相关微博进行筛选,再利用其微博本身所含信息,对所有微博进行初始权值计算,根据微博之间的链接关系构建有向图,计算最终权值并排序,发现源头微博。同时,文章还对实验结果进行分析比较,验证了方法的可行性和准确性。  相似文献   

3.
微博网络测量研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
随着移动通信和Web技术的不断突破,以微博为代表的在线社会网络在中国广泛发展起来,越来越多的人开始使用微博进行信息分发和舆论传播.为了了解中国微博网络中的拓扑结构特征和用户行为特征等内在信息,对国内最大的微博系统——新浪微博——开展了主动测量,并结合已有的在线社会网络测量结果,对新浪微博的网络拓扑和用户行为特征进行了分析和比较.主要发现包括:1)新浪微博网络具有小世界特性;2)新浪微博网络的入度分布属于幂次分布,而出度分布表现为某种分段幂率函数;3)与类似社会网络相比,新浪微博网络的出入度不具有相关性;4)新浪微博网络属于同配网络;5)新浪微博用户发博时间具有明显的日分布和周分布模式;6)新浪微博用户博文数目分布表现为威布尔分布;7)新浪微博用户博文的转发和评价行为具有很强的相关性,且博文转发概率要高于评价概率.这些测量研究和发现不仅有助于设计出符合中国微博网络结构特征的数学模型和计算模型,也是实现对微博舆论的监测、引导、控制等方面的重要依据和基础.  相似文献   

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5.
目前个人微博方兴未艾,官员微博也悄然兴起。官员开设微博不但方便了解人民群众与官员的双向沟通,而且使政务流程更加透明,有利于增强政府的公信力和迅速化解社会矛盾,维护社会稳定。但现在官员开设微博刚刚开始,有的官员感到无所适从,本文就微博带来的变化及官员如何开设微博浅谈几点看法。  相似文献   

6.
在微博系统中,寻找高质量微博用户进行关注是获取高质量信息的前提。该文研究高质量微博用户发现问题,即给定领域词查询,系统根据用户质量返回相关用户排序列表。将该问题分解成两个子问题: 一是领域相关用户的检索问题,二是微博用户排序问题。针对用户检索问题,提出了基于用户标签的用户表示方法以及基于维基百科的查询—用户相似度匹配方法,该方法作为ESA(explicit semantic analysis)的一个扩展应用,结果具有良好的可解释性,实验表明基于维基百科的效果要优于基于其他资源的检索效果。针对用户排序问题,提出了基于图的迭代排序方法UBRank,在计算用户质量时同时考虑用户发布消息的数量和消息的权威度,并且只选择含URL的消息来构建图,实验验证了该方法的高效性和优越性。  相似文献   

7.
本文从微博这个在生活中流行的网络新媒体出发,介绍了它的新特点,以及分析了基于这些特点所产生的社会影响,并针对微博谣言的防控提出相关建议,希望对社会维稳工作有所启示。  相似文献   

8.
社交网络中影响最大化问题是寻找具有最大影响范围的节点。影响最大化的大部分求解算法仅仅依赖社交网络图。基于微博的转发关系树和微博内容的情感倾向性,以及用户的社交网络图,提出了一个能够刻画用户情感影响的情感影响最大化模型——情感影响分配模型(sentiment influence distribution,SID),证明了SID模型下的情感影响最大化问题是一个NP难问题,给出了一个具有精度保证的贪心算法。在真实的微博数据上的实验结果表明,SID模型能够有效地找出情感影响最大化的节点集,同时具有很高的扩展性。  相似文献   

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微博社区的谣言传播仿真研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
利用谣言在人类社区中的传播方式与病毒传播类似的特性,将微博社区用户抽象为网络中的节点,构造微博信息传播网,从宏观角度研究谣言在网络中的传播机理。SIR建模和计算机仿真证明,谣言传播受有效传染率和网络度分布熵影响,有效传染率越大,网络受影响规模越大,网络度分布熵越小,谣言越容易传播。  相似文献   

11.
基于语义的微博短信息分类   总被引:5,自引:0,他引:5  
崔争艳 《现代计算机》2010,(8):18-20,24
基于研究微博作者兴趣挖掘问题,探讨微博中短信息的分类,结合《知网》本体库,将关键词映射到语义概念,并用语义KNN分类算法实现对短信息的分类,经过实验证明,基于语义扩展后的分类比传统分类技术有很好的准确率和召回率。  相似文献   

12.
傅颖斌  陈羽中 《计算机科学》2014,41(2):201-205,244
随着以微博为代表的在线社交网站的发展,微博用户之间形成了复杂的社会网络。针对微博社会网络,研究了影响微博用户之间关系形成的各种因素,提出了基于链路预测的微博用户关系分析模型。首先分析了网络结构特征在微博社会网络中的作用,同时针对微博社会网络的特点,引入微博属性特征,构造基于随机森林的链路预测模型,并将模型应用于新浪微博用户数据集,进行微博用户关系的训练预测,通过比较引入微博属性特征前后的预测性能以及特征的重要性分布,分析了各类特征对微博用户关系形成的影响,揭示了除传统的网络结构特征外,微博属性特征对微博用户关系的形成具有重要的影响力。  相似文献   

13.
罗知林  陈挺  蔡皖东 《计算机科学》2014,41(4):62-64,74
转发(Retweet)是微博中一个重要的信息传播机制,用户可以将其关注者(Follower)的有趣微博转发到自身平台,分享给他的粉丝(Fan),快速地实现微博信息的传播。主要对微博转发预测进行了研究,首先提取了重要特征,比如用户间的微网络结构、权重比率、用户个人信息等,以研究用户微博转发行为,然后基于以上特征提出了一个随机森林微博转发预测算法(RFMR)。实验结果表明,RFMR算法优于其他分类算法,可以有效地用来预测微博转发。  相似文献   

14.
为避免初始聚类中心选取到孤立点容易导致聚类结果陷入局部最优的不足,提出一种基于密度的K-means(聚类算法)初始聚类中心选择方法。该方法首先计算每个数据对象与其它数据对象间的平均相似度,找出平均相似度高于某固定阈值的对象视作核心对象,再从核心对象中选取彼此间最不相似的作为初始聚类中心。通过自构建的新浪微博抓取工具,分别抓取不同类别的数千条数据,经过分词、预处理及权重计算后,用改进的K-means算法对其进行聚类分析,查准/全率较传统的K-means算法要稳定,聚类的平均时间也得到缩短。实验结果表明,改进后的算法在微博聚类中有更高的准确性和稳定性,有利于从大量的微博数据中发现热点舆情。  相似文献   

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微博已经成为社会新闻舆论最重要的集散地和社会群体平台,对微博信息流进行监测发现,突发事件对于舆情监控具有十分重要的意义。文章通过构建情感向量,采用改进的Kleinberg方法对情感状态进行监测,发现突发事件情感特征及突发期,并采用谱聚类方法对处于突发期的博文进行聚类分析,抽取突发事件。实验结果证明该方法可以快速发现微博流中的突发事件,是一种有效的在线事件检测方法。  相似文献   

17.
近年来,社交网络数据挖掘作为物理网络空间数据挖掘的一大热点,目前在用户行为分析、兴趣识别、产品推荐等方面都取得了令人可喜的成果。随着社交网络商业契机的到来,出现了很多恶意用户及恶意行为,给数据挖掘的效果产生了极大的影响。基于此,提出基于用户行为特征分析的恶意用户识别方法,该方法引入主成分分析方法对微博网络用户行为数据进行挖掘,对各维度特征的权重进行排序,选取前六维主成分特征可以有效识别恶意用户,主成分特征之间拟合出的新特征也能提升系统的识别性能。实验结果表明,引入的方法对微博用户特征进行了有效的排序,很好地识别出了微博社交网络中的恶意用户,为其他方向的社交网络数据挖掘提供了良好的数据清洗技术。  相似文献   

18.
随着Web 2.0 时代网络技术的快速发展,社交类网站用户大规模增加。该文选取腾讯微博近两万名用户,抓取了他们所有的微博数据,对腾讯微博的用户内容生成模式进行分析和研究。我们从微博用户贡献分析、基于时间的用户活跃度分析以及微博影响三个角度出发,对微博的数量、微博的原创与转发、微博发布的周模式与日模式、微博转发影响力以及对影响微博转发的因素进行研究。总结出微博用户内容生成的一些特点,如用户内容贡献呈现一种“90-10”规则,不同类型的用户有着不同的“微博风格”,微博用户每日微博发布数有着明显的周模式与日模式等。相关分析结论对于进一步深化研究微博的用户内容生成模式具有一定参考意义。  相似文献   

19.
胡长龙  唐晋韬  王挺 《计算机科学》2013,40(Z11):235-237,245
Hashtag(微博话题词)是发布者为微博信息创建的话题标签,能帮助用户在海量微博数据中高效发现热点话题。Hashtag由用户创建的特性使得不同的Hashtag可能代表着同一个话题,挖掘Hashtag之间的话题相关性将有助于热点话题发现和聚合展示。研究了Hashtag之间相关性分析问题,抽取了Hashtag文本特征、微博内容、Hashtag的出现次数-时间分布以及Hashtag共现等一系列特征,以分析Hashtag之间的话题相关性。在新浪微博数据上的实验结果显示,这一系列特征组合能较好地帮助Hashtag相关性分析。  相似文献   

20.
伴随着互联网的广泛流行,以微博为代表的社交网络产生了大量的数据. 从这些数据中挖掘到有用的信息成为当今研究的一项重要方向. 根据微博文本的特点,本文提出来一种基于联合分类器过滤掉噪声微博,然后利用LDA模型进行主题发现. 联合分类器模型是由朴素贝叶斯、支持向量机和决策树三种模型通过简单投票机制结合构成的,实验结果联合分类器的准确度达到87%,显然这种分类方法是可行的,也是有效的.  相似文献   

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