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基于机器学习的网络媒体热点话题预测方法研究与实现
被引量:
3
1
作者
梁野
郭宁宁
+2 位作者
李碧萩
李超
邢春晓
《微型机与应用》
2014年第15期62-64,共3页
针对目前互联网"富信息化"现象,提出了基于机器学习的网络热点话题预测的思想。该思想通过总结能尽量准确描述热点话题的一组特征,得到每篇新闻各自的特征向量,并针对大量近期已知是否热门的随机新闻样本内容进行聚类处理。...
针对目前互联网"富信息化"现象,提出了基于机器学习的网络热点话题预测的思想。该思想通过总结能尽量准确描述热点话题的一组特征,得到每篇新闻各自的特征向量,并针对大量近期已知是否热门的随机新闻样本内容进行聚类处理。基于健壮精准的分类算法,利用支持向量机将向量映射到高维空间达到分类目的。在机器学习过程中,采用大量试验的方法修改并完善特征向量的组成、度量及权重,最终达到准确作出热点话题预测的目的。
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关键词
机器学习
网络媒体
热点话题
特征向量
分词
预测
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职称材料
题名
基于机器学习的网络媒体热点话题预测方法研究与实现
被引量:
3
1
作者
梁野
郭宁宁
李碧萩
李超
邢春晓
机构
北京外国语大学计算机系
清华大学信息技术研究院
出处
《微型机与应用》
2014年第15期62-64,共3页
基金
北京对外文化交流与世界文化研究基地项目(BWSK201303)
北京外国语大学公共外交研究中心
+1 种基金
北京市社科联青年社科人才资助项目(2013SKL030)
北京高等学校青年英才计划项目(YETP0847)
文摘
针对目前互联网"富信息化"现象,提出了基于机器学习的网络热点话题预测的思想。该思想通过总结能尽量准确描述热点话题的一组特征,得到每篇新闻各自的特征向量,并针对大量近期已知是否热门的随机新闻样本内容进行聚类处理。基于健壮精准的分类算法,利用支持向量机将向量映射到高维空间达到分类目的。在机器学习过程中,采用大量试验的方法修改并完善特征向量的组成、度量及权重,最终达到准确作出热点话题预测的目的。
关键词
机器学习
网络媒体
热点话题
特征向量
分词
预测
Keywords
machine learning
network media
hot topic
feature vector
classification
forecasting
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于机器学习的网络媒体热点话题预测方法研究与实现
梁野
郭宁宁
李碧萩
李超
邢春晓
《微型机与应用》
2014
3
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