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基于变分推理的网络舆情传播模式分类
1
作者
唐红梅
唐文忠
+2 位作者
李瑞晨
王衍洋
王丽宏
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期209-216,共8页
随着网络社交媒体的快速发展,对舆情信息的传播模式进行分析成为研究热点。针对网络舆情传播模式分类任务中,小样本数据多路径生成分类正确率低的问题,提出了舆情传播领域知识图谱结构定义,建立了基于微博数据的舆情传播知识图谱与舆情...
随着网络社交媒体的快速发展,对舆情信息的传播模式进行分析成为研究热点。针对网络舆情传播模式分类任务中,小样本数据多路径生成分类正确率低的问题,提出了舆情传播领域知识图谱结构定义,建立了基于微博数据的舆情传播知识图谱与舆情传播分析任务数据集,使用GraphDIVA模型进行舆情传播模式分类,并在自建数据集中进行了舆情传播模式分类25样本测试实验。结果表明:模型在经过20轮训练后,分类正确率从76%提升到89.4%,说明GraphDIVA模型在减少训练次数、提升分类正确率方面具有更优的效果。
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关键词
舆情传播模式
知识图谱
知识图谱推理
图神经网络
模式
分析
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职称材料
题名
基于变分推理的网络舆情传播模式分类
1
作者
唐红梅
唐文忠
李瑞晨
王衍洋
王丽宏
机构
北京航空航天大学计算机学院
新疆维吾尔自治区科技项目服务中心
北京航空航天大学航空科学与工程学院
北航江西研究院
国家计算机网络应急技术处理协调中心
出处
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期209-216,共8页
基金
新疆维吾尔自治区自然科学基金(2020D01A95)。
文摘
随着网络社交媒体的快速发展,对舆情信息的传播模式进行分析成为研究热点。针对网络舆情传播模式分类任务中,小样本数据多路径生成分类正确率低的问题,提出了舆情传播领域知识图谱结构定义,建立了基于微博数据的舆情传播知识图谱与舆情传播分析任务数据集,使用GraphDIVA模型进行舆情传播模式分类,并在自建数据集中进行了舆情传播模式分类25样本测试实验。结果表明:模型在经过20轮训练后,分类正确率从76%提升到89.4%,说明GraphDIVA模型在减少训练次数、提升分类正确率方面具有更优的效果。
关键词
舆情传播模式
知识图谱
知识图谱推理
图神经网络
模式
分析
Keywords
public opinion propagation pattern
knowledge graph
knowledge graph reasoning
graph neural network
pattern analysis
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于变分推理的网络舆情传播模式分类
唐红梅
唐文忠
李瑞晨
王衍洋
王丽宏
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
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