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Investigation of College Students' Mental Health Status via Semantic Analysis of Sina Microblog 被引量:7
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作者 LIANG Xiaohui GU Siqi +3 位作者 DENG Jiayuan GAO Zhaixing ZHANG Zhonghua SHEN Dezhong 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 CAS CSCD 2015年第2期159-164,共6页
The objective of this study is to understand the current mental status of college students in China's Mainland. In this study, 60 thousand college students' microblog content from January 2014 to June 2014 was co... The objective of this study is to understand the current mental status of college students in China's Mainland. In this study, 60 thousand college students' microblog content from January 2014 to June 2014 was collected. An emotional energy level, which was developed by a psychologist David R Hawkins, was taken as a basis for ontology database to divide the student's emotion into three parts--positive, negative and neutral status. An ontology-based semantic analysis method was used to analyze the microblog data. The result shows that 46.38% of Sina microblog data reflects positive psychological status, and the ratios of neutral and negative psychological status are 19.77% and 33.85%, respectively. It means that almost one third microblog reflects some negative mentality. The semantic analysis of the big data suggests that most students have healthy mental status, and the negative status of the students should not be ignored. 展开更多
关键词 college students big data sina microblog mental health ONTOLOGY
原文传递
Analysis of User's Weight in Microblog Network Based on User Influence and Active Degree 被引量:3
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作者 Jie Lian Yun Liu +2 位作者 Zhen-Jiang Zhang Jun-Jun Cheng Fei Xiong 《Journal of Electronic Science and Technology》 CAS 2012年第4期368-377,共10页
Based on user's in-degree distribution, traditional ranking algorithms of user's weight usually neglect the considerations of the differences among user's followers and the features of user's tweets. In order to a... Based on user's in-degree distribution, traditional ranking algorithms of user's weight usually neglect the considerations of the differences among user's followers and the features of user's tweets. In order to analyze the factors which impact on user's weight, under the analysis of the data collected from SINA Microblog network, this paper discovers that user influence and active degrees are the dominant factors for this issue. The proposed algorithm evaluates user influence by user's follower number, the influence of user's followers and the reciprocity between users. User's active degree is modeled by user's participation and the quality of user's tweets. The models are tested by different data groups to confirm the parameters for the final calculation. Eventually, this paper compares the computational results with the user's ranking order given by the SINA official application. The performance of this algorithm presents a stronger stability on the fluctuant range of the value of user's weight. 展开更多
关键词 HITS algorithm sina microblog user influence user rank.
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决策倾向性对个人隐私信息披露的影响机理研究——以社交网络新浪微博为例 被引量:1
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作者 臧国全 吴怡 《信息资源管理学报》 2023年第2期67-80,共14页
理论上探索决策倾向性对个人隐私信息披露的影响机理,寻求个人隐私信息披露的生理心理根源,实践上为制定完善社交网络中隐私保护政策提供理论依据。采用卡牌彩票实验,对决策倾向性进行测度;设计量表,对社交网络问题性使用进行度量;构建... 理论上探索决策倾向性对个人隐私信息披露的影响机理,寻求个人隐私信息披露的生理心理根源,实践上为制定完善社交网络中隐私保护政策提供理论依据。采用卡牌彩票实验,对决策倾向性进行测度;设计量表,对社交网络问题性使用进行度量;构建问卷,调查微博用户,实施统计,对社交网络自我披露进行计量;本研究采用相关性分析和分层逐步回归分析方法,探索决策倾向性、问题性使用与自我披露之间的关系,建立基于决策倾向的个人隐私信息披露机理。研究结果显示冲动型决策倾向直接产生隐私信息的自我披露,问题性使用在一定程度上间接导致自我披露。 展开更多
关键词 隐私披露 社交网络 决策倾向性 问题性使用 冲动型决策 新浪微博
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基于动态主题模型融合多维数据的微博社区发现算法 被引量:24
4
作者 刘冰玉 王翠荣 +3 位作者 王聪 王军伟 王兴伟 黄敏 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第2期246-261,共16页
随着微博用户的不断增加,微博网络已成为用户进行信息交流的平台.针对由于博文长度受限,传统的社区发现算法无法有效解决微博网络的稀疏性等问题,提出了DC-DTM(discovery community by dynamic topic model)算法.DC-DTM算法首先将微博... 随着微博用户的不断增加,微博网络已成为用户进行信息交流的平台.针对由于博文长度受限,传统的社区发现算法无法有效解决微博网络的稀疏性等问题,提出了DC-DTM(discovery community by dynamic topic model)算法.DC-DTM算法首先将微博网络映射为有向加权网络,网络中边的方向反映节点之间的关注关系,利用所提出的DTM(dynamic topic model)计算出节点之间的语义相似度,并将其作为节点间连边的权重.DTM是一种微博主题模型.该模型不仅能够挖掘博客的主题分布,而且能够计算出某一主题中用户的影响力大小.其次,利用所提出的复杂度较低的标签传播算法WLPA(weighted lebel propagation)进行微博网络的社区发现.该算法的初始化阶段将影响力大的用户节点作为初始节点,标签按照节点的影响力从大到小进行传播,避免了传统标签传播算法逆流现象的发生,提高了标签传播算法的稳定性.真实数据上的实验结果表明,DTM模型能够很好地对微博进行主题挖掘,DC-DTM算法能够有效地挖掘出微博网络的社区. 展开更多
关键词 新浪微博 文本挖掘 DC-DTM 吉布斯采样 LDA 主题模型
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基于微博签到数据的景区旅游活动时空行为特征研究——以南京钟山风景名胜区为例 被引量:54
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作者 张子昂 黄震方 +2 位作者 靳诚 关健 曹芳东 《地理与地理信息科学》 CSCD 北大核心 2015年第4期121-126,共6页
随着社交网络的普及与信息通信技术的发展,以微博为代表的社交网络位置服务信息逐渐增多,为研究旅游活动行为特征提供了新的数据来源和视角。该文以新浪微博为研究对象,引入LBS签到数据,通过划分性别与地域属性,利用"横向"、&... 随着社交网络的普及与信息通信技术的发展,以微博为代表的社交网络位置服务信息逐渐增多,为研究旅游活动行为特征提供了新的数据来源和视角。该文以新浪微博为研究对象,引入LBS签到数据,通过划分性别与地域属性,利用"横向"、"纵向"时间分层法,对南京钟山风景名胜区内部游客活动时空演变特征进行实证研究。发现性别活动特征在虚拟社交网络与实体地理空间中差异显著,女性游客现实生活中的社会制约没能反映在虚拟网络空间中;本、外地游客在景区内部活动特征也表现出明显的差异性,外地游客相比本地游客在景区中活动时间变化规律更加明显;此外发现景区内非景点休闲区是虚拟网络空间重要的组成部分,能够间接反映游客在景区的游览活动特征。 展开更多
关键词 新浪微博 数据挖掘 时空特征 钟山风景名胜区
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基于新浪微博的负面网络舆情监测研究——针对政府的负面网络舆情研究系列之一 被引量:24
6
作者 孙飞显 程世辉 +1 位作者 倪天林 靳晓婷 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2015年第4期81-84,115,共5页
基于当今流行、用户数最多的新浪微博,研究了一种针对政府的负面网络舆情定量监测方法。给出了针对政府的负面网络舆情的定义、成因及特点,论述了针对政府的新浪微博负面网络舆情的判别依据、监测流程、监测指标及其量化方法,对监测指... 基于当今流行、用户数最多的新浪微博,研究了一种针对政府的负面网络舆情定量监测方法。给出了针对政府的负面网络舆情的定义、成因及特点,论述了针对政府的新浪微博负面网络舆情的判别依据、监测流程、监测指标及其量化方法,对监测指标体系进行了理论分析、综合对比和实验验证。实证结果表明舆情监测方案可操作性强,实用价值高,为针对政府的负面网络舆情测、控、管、引平台的开发提供了理论依据和技术支撑。 展开更多
关键词 网络舆情 新浪微博 监测指标
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微博类社交网络中信息传播的测量与分析 被引量:68
7
作者 张赛 徐恪 李海涛 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期124-130,共7页
为了更好地掌握在线社交网络中信息传播的特征规律和用户行为,以新浪微博为代表对社交网络中的信息传播进行了较大规模的测量、统计和分析,提出了一种三角和算法用于探测用户粉丝数阈值。该算法根据散点分布的统计规律来估计使微博热度... 为了更好地掌握在线社交网络中信息传播的特征规律和用户行为,以新浪微博为代表对社交网络中的信息传播进行了较大规模的测量、统计和分析,提出了一种三角和算法用于探测用户粉丝数阈值。该算法根据散点分布的统计规律来估计使微博热度达到某一值的粉丝数的临界值,发现为使微博热度大于10,用户粉丝数应大于150。其他测量分析结果表明:新浪微博具有很强的"名人效应",用户频繁地发帖并不能引起较大的关注,热门微博的热度几乎都以激增方式增长。这些结论对网络营销和网络监管具有参考价值。 展开更多
关键词 在线社交网络 信息传播 微博热度 新浪微博
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新浪微博中网民的情感动员 被引量:92
8
作者 白淑英 肖本立 《兰州大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2011年第5期60-68,共9页
情感动员是学术界研究较少的议题。以新浪微博的在线生活为研究基础,从私人领域和公共领域两个视角分析微博中的情感动员,即个体情感动员与群体情感动员。通过研究个人情感动员,发现个人的诸多情感动员策略,而通过对群体情感动员的分析... 情感动员是学术界研究较少的议题。以新浪微博的在线生活为研究基础,从私人领域和公共领域两个视角分析微博中的情感动员,即个体情感动员与群体情感动员。通过研究个人情感动员,发现个人的诸多情感动员策略,而通过对群体情感动员的分析,发现微博公共事件的情感动员逻辑。从中发现中国当前社会情感结构的要素,对情感动员引发的社会后果进行探讨。 展开更多
关键词 新浪微博 情感动员 情感表达策略 微博公共事件
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基于用户分析的微博用户影响力度量模型 被引量:12
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作者 张绍武 尹杰 +1 位作者 林鸿飞 魏现辉 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2015年第4期59-66,共8页
微博用户影响力作为影响力研究在微博领域的延伸,已逐渐成为一个研究热点。该文在传统影响力度量指标的基础上,结合微博价值、消息传播过程中产生的影响力扩散以及用户的活跃程度,提出了三种新影响力度量方法,包括微博影响力、行为影响... 微博用户影响力作为影响力研究在微博领域的延伸,已逐渐成为一个研究热点。该文在传统影响力度量指标的基础上,结合微博价值、消息传播过程中产生的影响力扩散以及用户的活跃程度,提出了三种新影响力度量方法,包括微博影响力、行为影响力以及活跃度影响力。此外,通过有效融合上述三种新度量方法提出了新的微博用户影响力度量模型。最后,针对不同影响力度量指标,该文对它们的内部关系进行分析,并阐述了影响力度量指标之间关联程度及形成原因。 展开更多
关键词 用户影响力 新浪微博 传播路径
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新浪微博中的“权威”与“人气”:以社会网络分析为方法 被引量:49
10
作者 宋恩梅 左慧慧 《图书情报知识》 CSSCI 北大核心 2012年第3期43-54,共12页
本文以新浪微博"时尚"标签下的用户作为研究样本,基于样本用户间以及整个新浪微博用户间的关注关系分别构建了"相互关注"网络与"共同关注"网络,运用社会网络分析法揭示了微博中该标签领域的权威人物及网... 本文以新浪微博"时尚"标签下的用户作为研究样本,基于样本用户间以及整个新浪微博用户间的关注关系分别构建了"相互关注"网络与"共同关注"网络,运用社会网络分析法揭示了微博中该标签领域的权威人物及网络成员之间的关系,并进一步对比分析了"相互关注"和"共同关注"的网络属性差异以及差异产生的原因。此外,本文还分析了表征人气的粉丝数、博文转发数、博文评论数这三个指标之间的相关性及其与社会网络分析指标的相关性,对微博核心用户的确定问题进行了讨论。 展开更多
关键词 新浪微博 社会网络分析 核心用户 关注度
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基于微博API的分布式抓取技术 被引量:7
11
作者 陈舜华 王晓彤 +3 位作者 郝志峰 蔡瑞初 肖晓军 卢宇 《电信科学》 北大核心 2013年第8期146-150,155,共6页
随着微博用户的迅猛增长,越来越多的人希望从用户的行为和微博内容中挖掘有趣的模式。针对如何对微博数据进行有效合理的采集,提出了基于微博API的分布式抓取技术,通过模拟微博登录自动授权,合理控制API的调用频次,结合任务分配控制器... 随着微博用户的迅猛增长,越来越多的人希望从用户的行为和微博内容中挖掘有趣的模式。针对如何对微博数据进行有效合理的采集,提出了基于微博API的分布式抓取技术,通过模拟微博登录自动授权,合理控制API的调用频次,结合任务分配控制器高效地获取微博数据。该分布式抓取技术还结合时间触发和内存数据库技术实现重复控制,避免了数据的重复爬取和重复存储,提高了系统的性能。本分布式抓取技术具有可扩展性高、任务分配明确、效率高、多种爬取策略适应不同的爬取需求等特点。新浪微博数据爬取实例验证了该技术的可行性。 展开更多
关键词 新浪微博 爬取策略 分布式爬取 微博API
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一种面向微博主题挖掘的改进LDA模型 被引量:27
12
作者 谢昊 江红 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期93-101,共9页
随着新浪微博用户的不断增长,微博网站成为很多人获取信息的平台.但是微博是一种特殊的文本,其字数受到严格限制,传统的主题模型并不能很好地分析微博的内容.本文提出了一个基于LDA的微博生成模型RT-LDA来解决微博字数受限的问题.模型... 随着新浪微博用户的不断增长,微博网站成为很多人获取信息的平台.但是微博是一种特殊的文本,其字数受到严格限制,传统的主题模型并不能很好地分析微博的内容.本文提出了一个基于LDA的微博生成模型RT-LDA来解决微博字数受限的问题.模型采用吉布斯抽样法来推导,不仅能准确地挖掘每条微博的主题,还能归纳出用户关注的主题分布情况.在真实数据集上的实验表明,RT-LDA模型能很好地对微博进行主题挖掘. 展开更多
关键词 新浪微博 文本挖掘 RT-LDA 吉布斯抽样
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基于复合分类模型的社交网络恶意用户识别方法 被引量:12
13
作者 谈磊 连一峰 陈恺 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2012年第12期1-5,17,共6页
社交网络近年发展迅速,微博类社交网络的用户数目及规模急剧增大的同时也带来了诸多安全问题,为了保护用户的隐私和个人、集体的利益,需要针对这些恶意行为进行识别并对恶意用户进行处理。提出一种采用复合分类模型对用户进行分类的方法... 社交网络近年发展迅速,微博类社交网络的用户数目及规模急剧增大的同时也带来了诸多安全问题,为了保护用户的隐私和个人、集体的利益,需要针对这些恶意行为进行识别并对恶意用户进行处理。提出一种采用复合分类模型对用户进行分类的方法,并开发了一个对微博类社交网络用户进行分类的系统。通过研究用户的属性和行为特点,比较属性间的相关性,从两方面兼顾了分类的准确性和效率。 展开更多
关键词 新浪微博 社交网络 自动分类特征选择 恶意用户
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基于多策略的新浪微博大数据抓取及应用 被引量:16
14
作者 孙晓 叶嘉麒 +1 位作者 唐陈意 任福继 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第10期1210-1215,共6页
微博数据处理属于大数据范畴,其前提是获取大量的微博数据,而由于商业利益以及安全方面的考虑,获取微博数据的途径越来越少。同时随着新浪官方API的逐步更新,数据获取的限制也日益增加。文章尝试利用现有资源,基于多策略获取机制,设计... 微博数据处理属于大数据范畴,其前提是获取大量的微博数据,而由于商业利益以及安全方面的考虑,获取微博数据的途径越来越少。同时随着新浪官方API的逐步更新,数据获取的限制也日益增加。文章尝试利用现有资源,基于多策略获取机制,设计出可稳定获得新浪微博数据的挖掘方案,并给出情感分析应用实例。实验表明,所设计的挖掘方案可以根据需要获取微博上的数据,并可以应用于微博情感分析中。 展开更多
关键词 新浪微博API 大数据 数据挖掘 网络爬虫 多策略
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基于多任务学习的大五人格预测 被引量:7
15
作者 郑敬华 郭世泽 +1 位作者 高梁 赵楠 《中国科学院大学学报(中英文)》 CSCD 北大核心 2018年第4期550-560,共11页
传统的社交网络用户的人格预测方法是采用单任务分类或回归的机器学习方法,这类方法忽略多个任务之间的潜在关联信息,并且在小规模训练数据条件下很难取得较好的预测效果。提出基于鲁棒多任务学习模型对微博用户进行大五人格的预测,既... 传统的社交网络用户的人格预测方法是采用单任务分类或回归的机器学习方法,这类方法忽略多个任务之间的潜在关联信息,并且在小规模训练数据条件下很难取得较好的预测效果。提出基于鲁棒多任务学习模型对微博用户进行大五人格的预测,既共享多个任务之间的关联信息,又能够识别出不相关任务。参数矩阵也相应地被分解为结构项和异常项,采用核范数和L_1/L_2范数进行正则项约束,将问题转化为求解优化问题。通过真实的新浪微博用户数据进行方法有效性的验证,5个维度的平均正确率、平均精确率和平均召回率分别达到67.3%、71.5%和74.6%,同时与在相同数据集上采取传统的单任务学习方法和多任务学习方法进行比较,结果表明本文提出的基于鲁棒多任务学习方法的预测效果优于其他几种方法。 展开更多
关键词 新浪微博 人格预测 多任务学习 鲁棒性 预测精度
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大数据背景下新浪微博的媒介营销困局及几点建议 被引量:5
16
作者 梁凤鸣 曲飞帆 李凌凌 《出版科学》 CSSCI 北大核心 2014年第5期75-77,共3页
随着物联网、云计算等技术兴起,大数据已经应用于各行各业,社会化媒体也不例外。近年,新浪微博注册用户虽已高达5亿多,但因前期大量投入造成的亏损状态仍然存在。因此,探究新浪微博在大数据时代的媒介营销突围之路不仅对"微博"... 随着物联网、云计算等技术兴起,大数据已经应用于各行各业,社会化媒体也不例外。近年,新浪微博注册用户虽已高达5亿多,但因前期大量投入造成的亏损状态仍然存在。因此,探究新浪微博在大数据时代的媒介营销突围之路不仅对"微博"和"大数据"两个议题都具一定学术价值,也对新浪微博的商业化有现实指导意义。文章在分析新浪微博目前面临的营销困局及成因的基础上,结合大数据为新浪微博的媒介营销提出几点建议。 展开更多
关键词 新浪微博 媒介营销 商业化 大数据
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基于数字足迹的风景名胜区旅游者时空结构特征研究——以赴张家界景区的旅游者为例 被引量:8
17
作者 贺小荣 李宗幸 +2 位作者 李启明 陈祖龙 折宇君 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2018年第1期11-17,共7页
本研究以张家界天门山景区为案例地,通过采集新浪微博相关数据,运用客流集中度、空间自相关分析等研究方法从时间、空间二元视角探究旅游者的行为模式、客源地空间结构特征以及旅游节点空间结构特性.研究表明:(1)张家界天门山景区旅游... 本研究以张家界天门山景区为案例地,通过采集新浪微博相关数据,运用客流集中度、空间自相关分析等研究方法从时间、空间二元视角探究旅游者的行为模式、客源地空间结构特征以及旅游节点空间结构特性.研究表明:(1)张家界天门山景区旅游季节性比较明显,7月至10月为出游旺季,1月为出游淡季;(2)旅游者的时间分布模式与旅游节点的空间性质具有较强的映射关系;(3)张家界属于"午后型"景区,各旅游节点时间分布模式以"午后型"居多;(4)"流动空间"的通程时间与签到率呈正相关关系;(5)省会城市等经济发达地区客源占比显著;(6)东部沿海地区、近地域地区出游潜力巨大;(7)旅游节点空间距离越近,"下游"旅游节点签到行为越容易导致"被屏蔽"现象.据此,展开相关讨论. 展开更多
关键词 数字足迹 时空结构特征 空间自相关 新浪微博 张家界
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海量文本信息的价值评估模型及算法——以新浪微博为例 被引量:6
18
作者 高锡荣 张红超 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2016年第6期151-155,共5页
[目的/意义]互联网平台每天都在产生海量的文本信息,唯有快速评估这些信息的价值,才能及时发现高价值信息并避免信息迷失。[方法/过程]以新浪微博为例,探讨了海量文本信息的价值评估模型及算法。首先,利用社会网络分析法筛选并构建了信... [目的/意义]互联网平台每天都在产生海量的文本信息,唯有快速评估这些信息的价值,才能及时发现高价值信息并避免信息迷失。[方法/过程]以新浪微博为例,探讨了海量文本信息的价值评估模型及算法。首先,利用社会网络分析法筛选并构建了信息价值评估指标体系;其次,对各级指标进行了可通过计算机快速执行的量化表达;最后,运用构建的信息价值评估模型,对取自新浪微博的文本信息样本进行了价值测算。[结果/结论]对所构建的模型及算法,可以快速计量海量信息的价值,并迅速完成对海量信息的价值分类排序,有助于及时发现和有效利用高价值信息。 展开更多
关键词 文本信息 信息价值 评估模型 智能计算 新浪微博 大数据
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社交媒体语境下风险议题的建构与转向——以山东问题疫苗事件为例 被引量:6
19
作者 余红 马旭 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2017年第3期79-85,共7页
[目的/意义]多元复杂的社会矛盾往往伴随着不可测的舆论风险,在社交媒体的语境下发酵迭变,引发反向社会情绪,产生不安定因素。研究风险议题在社交媒体中的演变过程,对于规避风险、优化风险传播效果具有积极意义。[方法/过程]以2016年3... [目的/意义]多元复杂的社会矛盾往往伴随着不可测的舆论风险,在社交媒体的语境下发酵迭变,引发反向社会情绪,产生不安定因素。研究风险议题在社交媒体中的演变过程,对于规避风险、优化风险传播效果具有积极意义。[方法/过程]以2016年3月爆发的"山东问题疫苗事件"为案例,通过对事发两周内新浪微博文本进行分析,探讨风险议题的形成、转向和消解以及情绪在风险议题传播中的作用机制。[结果/结论]分析发现,风险议题在舆论场中的演变是从失控到有序,从情绪化到理性克制,情绪的放大和传染抑制了社会理性,割裂了社会信任。尽管媒体仍旧是此次风险的定义者,但社交媒体实现了对公众的赋权。面对舆情风险,风险主体应根据风险事件的特性,及时有效回应,结合社交媒体传播特点调整和改善传播方式,提升公众媒介素养、科学素养及情绪管理水平,从而优化风险传播效果。 展开更多
关键词 社交媒体 新浪微博 舆论场 风险议题 山东问题疫苗事件
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基于k-means算法的微博用户推荐功能研究 被引量:16
20
作者 杨尊琦 张倩楠 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2013年第8期142-144,131,共4页
将微博中的兴趣关注根据现有的类别进行再次分类。以新浪微博达人为研究对象,提取他们关注的名人以及机构,并将这些名人、机构根据主页描述和标签进行归类。基于共链关系统计同时关注每两个类别之间的用户人数。最后将统计结果制成相关... 将微博中的兴趣关注根据现有的类别进行再次分类。以新浪微博达人为研究对象,提取他们关注的名人以及机构,并将这些名人、机构根据主页描述和标签进行归类。基于共链关系统计同时关注每两个类别之间的用户人数。最后将统计结果制成相关性矩阵,导入SPSS软件中进行k-means聚类,结果为具有相似性的兴趣可以聚为一组。最后根据聚类结果结合现实情况分析各类别之间的相似性与区别。挖掘用户关注兴趣的隐性信息,并对微博用户推荐兴趣提出建议。 展开更多
关键词 微博关注兴趣共同关注矩阵k-means聚类新浪微博微博用户 用户推荐
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