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Topic-shift in Network Media Reports 被引量:1
1
作者 杨跃珍 《海外英语》 2011年第3X期252-253,256,共3页
It, from the perspective of cohesion, extracts three types of topic-shift markers used in this genre, namely 'change of narrators', 'change of objects being talked about', and 'temporal adverbials&... It, from the perspective of cohesion, extracts three types of topic-shift markers used in this genre, namely 'change of narrators', 'change of objects being talked about', and 'temporal adverbials' to analyze four journalistic reports from the network media and draws the conclusion that cohesion between two topic units is usually weaker than that within a specific topic fragment. 展开更多
关键词 topic-shift MARKING COHESION network media REPORTS topic FRAGMENT
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基于动态主题网络的新兴技术主题识别——以氢燃料电池领域为例
2
作者 慎金花 王薇 +1 位作者 张更平 陈红艺 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2024年第9期92-100,共9页
[研究目的]新兴技术代表着未来的技术发展方向,是抢占科技前沿制高点必须把握的关键技术,准确识别新兴技术对国家发展具有重要战略意义。[研究方法]综合专利文本信息和分类信息,构建SBERT-LDA-IPC模型,识别各时间段的技术主题;根据主题... [研究目的]新兴技术代表着未来的技术发展方向,是抢占科技前沿制高点必须把握的关键技术,准确识别新兴技术对国家发展具有重要战略意义。[研究方法]综合专利文本信息和分类信息,构建SBERT-LDA-IPC模型,识别各时间段的技术主题;根据主题相似度矩阵绘制动态主题网络,识别具有创新性和连续性的主题为候选主题,评估候选主题的新颖性和影响力,确定新兴技术主题;以氢燃料电池领域为例进行实证检验。[研究结论]研究表明,SBERT-LDA-IPC模型提高了主题聚类的连贯性和准确性,结合国家在氢燃料电池产业发布的系列政策作为验证依据,识别出的三个新兴技术主题,与国家政策制定和产业发展方向一致。 展开更多
关键词 动态主题网络 主题演化 主题识别 专利信息 新兴技术 SBERT-LDA-IPC模型 氢燃料电池
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Identification of Influential Users in Online Social Network: A Brief Overview
3
作者 Mahmuda Ferdous Md. Musfique Anwar 《Journal of Computer and Communications》 2023年第7期58-73,共16页
Information networks where users join a network, publish their own content, and create links to other users are called Online Social Networks (OSNs). Nowadays, OSNs have become one of the major platforms to promote bo... Information networks where users join a network, publish their own content, and create links to other users are called Online Social Networks (OSNs). Nowadays, OSNs have become one of the major platforms to promote both new and viral applications as well as disseminate information. Social network analysis is the study of these information networks that leads to uncovering patterns of interaction among the entities. In this regard, finding influential users in OSNs is very important as they play a key role in the success above phenomena. Various approaches exist to detect influential users in OSNs, starting from simply counting the immediate neighbors to more complex machine-learning and message-passing techniques. In this paper, we review the recent existing research works that focused on identifying influential users in OSNs. 展开更多
关键词 Online Social network Trending topics Social Influence Influential User
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基于词-主题-文本异质网络的短文本分类方法
4
作者 徐涛 赵星甲 卢敏 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第1期146-152,182,共8页
针对现有分类方法未考虑长距离词的语义相关性和文本间潜在主题共享的问题,提出一种基于词-主题-文本异质网络(WTDHN)的短文本分类方法。通过Word2vec训练词的上下文语义向量;构建词相关性矩阵以充足的词共现信息增强短文本各级别语义学... 针对现有分类方法未考虑长距离词的语义相关性和文本间潜在主题共享的问题,提出一种基于词-主题-文本异质网络(WTDHN)的短文本分类方法。通过Word2vec训练词的上下文语义向量;构建词相关性矩阵以充足的词共现信息增强短文本各级别语义学;构建以词、主题和文本为节点的异质网络,并采用图卷积学习节点之间的高阶邻域信息,丰富短文本语义。相较于基准分类模型,该方法在五个公开短文本数据集上的分类准确率平均提高1.56%。 展开更多
关键词 词-主题-文本异质网络 词共现 文本-主题分布 短文本分类
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基于LDA主题模型的“双一流”高校图书馆用户评论文本数据挖掘 被引量:1
5
作者 张文德 徐子杨 赵立红 《情报探索》 2024年第7期120-127,共8页
[目的/意义]图书馆用户评论中包含用户对图书馆服务和管理意见的重要信息,对用户评论文本进行深度挖掘,旨在探究用户关心主题及其情感态度、隐含诉求,为高校图书馆建设提供理论依据和数据支持。[方法/过程]以“双一流”高校图书馆为研... [目的/意义]图书馆用户评论中包含用户对图书馆服务和管理意见的重要信息,对用户评论文本进行深度挖掘,旨在探究用户关心主题及其情感态度、隐含诉求,为高校图书馆建设提供理论依据和数据支持。[方法/过程]以“双一流”高校图书馆为研究对象,收集用户在大众点评网上的评论数据,通过LDA主题建模,得到当前用户评论主要集中在信息资源建设、娱乐休闲服务、馆内设施环境三个维度,进而分别分析三个维度下的关键词共现网络和用户情感态度。[结果/结论]用户对高校图书馆的总体情感态度是积极正向的,但在纸质资源管理、社会化服务、馆内人性化服务等方面表现出负面情绪。 展开更多
关键词 高校图书馆 用户评论 LDA主题分析 共现网络 情感分析
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技术交叉主题特征识别研究进展
6
作者 张娴 李嘉晖 《世界科技研究与发展》 CSCD 2024年第3期386-408,共23页
技术交叉主题识别研究对于技术创新研究意义重大。本文首先分析了技术交叉的内涵,随后对技术交叉主题识别主要方法进行了系统调研、归纳与分析,最后总结现有研究特点及优劣。研究发现,当前技术交叉主题识别主要方法有信息计量、引文分... 技术交叉主题识别研究对于技术创新研究意义重大。本文首先分析了技术交叉的内涵,随后对技术交叉主题识别主要方法进行了系统调研、归纳与分析,最后总结现有研究特点及优劣。研究发现,当前技术交叉主题识别主要方法有信息计量、引文分析、网络分析、文本挖掘、知识图谱、机器学习,涉及弱信号、突破性、颠覆性识别。主要特点包括:1)由形态特征层面的计量测度转向内容特征层面的文本主题挖掘;2)基于技术交叉特性的关联分析、文本挖掘方法等成为主流;3)多种方法与技术结合运用。技术交叉主题识别的未来研究方向包括:深入微观层面主题特征识别;多种方法的综合性创新运用;多元数据融汇;多领域异构大数据融合与应用关键技术。 展开更多
关键词 技术交叉 主题识别 技术融合 网络分析 文本挖掘
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面向网络公害社群的社交网络特性分析方法
7
作者 王博 郭捷 +1 位作者 邱卫东 黄征 《网络与信息安全学报》 2024年第3期81-90,共10页
随着网络的普及和网民群体的壮大,网络水军、网络公害社群等互联网公害组织严重威胁我国网络环境的安全。针对这类组织远离国内监管、隐蔽性和伪装性强的特点,提出了面向网络公害社群的社交网络特性分析方法。在用户特性层面,通过中心... 随着网络的普及和网民群体的壮大,网络水军、网络公害社群等互联网公害组织严重威胁我国网络环境的安全。针对这类组织远离国内监管、隐蔽性和伪装性强的特点,提出了面向网络公害社群的社交网络特性分析方法。在用户特性层面,通过中心性测量对组内成员的影响力分布进行计算,找出影响力最大的核心用户,并分析核心成员的匿名性特点。在复杂网络特性层面,通过小世界效应和无标度特性的分析,研究了该社群内部的集群状况和资源分布状况。在时序特性层面,对核心成员的发文内容进行预处理后,利用BERTopic进行动态主题建模,得到社群主题随时间的变化关系。大量的实验性能分析验证了本文方法的有效性,研究成果可用于分析公害社群相关特征,追踪犯罪活动轨迹,为公害组织的侦查和打击工作以及自动化检测系统的设计工作提供理论参考。 展开更多
关键词 互联网公害 影响力测量 网络特性分析 动态主题建模
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重大突发事件下网络舆情传播中社会群体主题演化图谱构建研究
8
作者 王晰巍 李聪聪 +1 位作者 孙哲 李玥琪 《图书与情报》 CSSCI 北大核心 2024年第2期80-91,共12页
研究重大突发事件下网络舆情传播中社会群体主题演化图谱构建,对重大突发事件的应急和维护社会稳定具有重要作用。文章基于LDA主题模型构建社会群体主题演化图谱,基于主题时序统计和主题频次统计构建社会群体主题热度演化图谱,基于JS散... 研究重大突发事件下网络舆情传播中社会群体主题演化图谱构建,对重大突发事件的应急和维护社会稳定具有重要作用。文章基于LDA主题模型构建社会群体主题演化图谱,基于主题时序统计和主题频次统计构建社会群体主题热度演化图谱,基于JS散度和DFS算法构建社会群体主题路径演化图谱,并给出重大突发事件下网络舆情传播中社会群体主题演化图谱构建过程模型。研究发现:利用构建的模型可以对群体主题特征、主题热度影响因素及主题最优传播路径进行分析,发现重大突发事件下舆情演进态势和识别敏感舆情话题,从而进行正向的舆情引导,为重大突发事件下网络舆情治理提供新的参考视角。 展开更多
关键词 重大突发事件 网络舆情 LDA主题模型 主题演化 社会群体
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基于共现网络的HSK听力词汇教学模式构建--以HSK四级听力考试为例
9
作者 管延增 《国际中文教育(中英文)》 2024年第1期22-29,共8页
本研究针对HSK听力考试的特点及当前听力词汇教学中存在的问题,构建基于词汇共现网络的教学模式。该模式下的教学过程包含三个阶段:第一阶段聚焦基础词汇教学,主要利用词义网络组织教学;第二阶段聚焦主题词汇教学;第三阶段依托学生的学... 本研究针对HSK听力考试的特点及当前听力词汇教学中存在的问题,构建基于词汇共现网络的教学模式。该模式下的教学过程包含三个阶段:第一阶段聚焦基础词汇教学,主要利用词义网络组织教学;第二阶段聚焦主题词汇教学;第三阶段依托学生的学习数据分析进行有针对性的突破性练习。采用词云图、共现网络图等可视化辅助工具,实现听觉和视觉的双通道输入以提升词汇教学效果。研究结果表明,该模式有助于学生更好地记忆词汇,能够运用在HSK听力词汇教学中并取得积极效果。 展开更多
关键词 HSK听力 词汇教学 数据挖掘 主题聚类 共现网络
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信息茧房视域下在线问答社区用户健康信息需求对比研究
10
作者 邹筱 刘垣春 周欢 《衡阳师范学院学报》 2024年第3期59-67,共9页
信息获取途径的固化是促使信息茧房形成的重要原因之一,本研究旨在让社区了解用户的健康信息需求热点,并为社区信息治理和社区间信息整合提供参考,减少信息茧房对网络信息空间治理带来的负面影响。借助主题词提取和文本共现网络构建等... 信息获取途径的固化是促使信息茧房形成的重要原因之一,本研究旨在让社区了解用户的健康信息需求热点,并为社区信息治理和社区间信息整合提供参考,减少信息茧房对网络信息空间治理带来的负面影响。借助主题词提取和文本共现网络构建等自然语言处理技术,利用不同类型在线问答社区中真实的用户提问数据,分析用户健康信息需求热点,并对其需求特征的异同进行对比分析。实验结果表明:一方面,综合型与垂直型在线问答社区对于疾病的基础病理知识、药物信息以及饮食方面的关注度较高,且均具有适老化需求。另一方面,综合型在线问答社区对于疾病的预防关注度较高,而垂直型在线问答社区更加关注于疾病治疗,综合型在线问答社区用户存在情感支持需求,但总体上国内在线问答社区的情感支持需求均不高。 展开更多
关键词 信息茧房 在线健康问答社区 健康信息需求 主题提取 文本共现网络
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“一带一路”议题全球舆论话语图景与中国应对--基于2013-2023年全球社交媒体平台X的大数据研究 被引量:1
11
作者 申楠 苏怡丹 马凯 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2024年第6期153-159,共7页
[研究目的]国际社交媒体反映全球民间舆论。通过分析X(原Twitter)平台上“一带一路”相关推文,了解国际舆论对该议题的态度和反应,以提出中国应对策略。[研究方法]基于数字媒体分析方法,对近十年的相关推文进行情感分析、主题分析和社... [研究目的]国际社交媒体反映全球民间舆论。通过分析X(原Twitter)平台上“一带一路”相关推文,了解国际舆论对该议题的态度和反应,以提出中国应对策略。[研究方法]基于数字媒体分析方法,对近十年的相关推文进行情感分析、主题分析和社会网络分析。[研究结论]发现X平台关于“一带一路”议题的舆情的三大现状,即;关注度高,受主要相关事件影响;情感波动显著,西方主流媒体叠加负面议题;中、英文推文场域相互溢出,中国主流媒体舆论引导力不足。基于此提出三个对策,即:强化舆情风险预测,提前制定应对方案;及时回应外部关切,强化沟通与危机管理;积极设置话题,强化舆论引导与议题塑造。 展开更多
关键词 “一带一路” 社交媒体 舆论 情感分析 主题挖掘 社会网络分析
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融合研究主题与关系网络结构的科研合作者推荐研究——以CNKI平台情报学领域的学者推荐为例
12
作者 黄雪雯 杨建林 《现代情报》 CSSCI 北大核心 2024年第8期124-136,共13页
[目的/意义]强针对性、高自由度的合作者推荐服务能够促进科研工作者之间的知识和资源共享,提高科研质量与效率。[方法/过程]基于混合推荐方法的思想,从学者科研合作动机角度切入设计科研合作者推荐方案的框架并给出具体的实现过程。首... [目的/意义]强针对性、高自由度的合作者推荐服务能够促进科研工作者之间的知识和资源共享,提高科研质量与效率。[方法/过程]基于混合推荐方法的思想,从学者科研合作动机角度切入设计科研合作者推荐方案的框架并给出具体的实现过程。首先,针对寻求主题相似、主题指定或主题互补等合作者的需求,设计多项基于学者研究主题的推荐指标并给出计算方案;其次,面向寻求权威合作者的需求,设计多项基于关系网络结构的推荐指标并给出计算方案;最后,基于学者按需求提供的权重将两部分指标综合集成。[结果/结论]以情报学领域为例对论文所提科研合作者推荐方案进行实证研究。研究结果表明,结合领域内研究主题与学者关系网络结构的科研合作者推荐方案能够准确地识别出社会资本强度更高的备选合作者,能够更好地适应科研合作者推荐的个性化需求。 展开更多
关键词 研究主题 关系网络结构 科研合作者 推荐 BERtopic模型
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专利视角下中国“卡脖子”企业现状分析及突破建议
13
作者 刘盼盼 钟永恒 +1 位作者 刘佳 宋姗姗 《科技管理研究》 CSSCI 2024年第16期162-172,共11页
“卡脖子”企业是指被美方列入“实体清单”的企业,这些企业所涉及的技术具有重要战略地位,美方的制裁对这些企业的产业链安全、稳定性乃至国家安全构成风险。从专利视角出发,采用专利计量、社会网络分析和BERTopic主题挖掘等方法,从专... “卡脖子”企业是指被美方列入“实体清单”的企业,这些企业所涉及的技术具有重要战略地位,美方的制裁对这些企业的产业链安全、稳定性乃至国家安全构成风险。从专利视角出发,采用专利计量、社会网络分析和BERTopic主题挖掘等方法,从专利数量、专利权人、产业技术主题及演化等角度探究中国“卡脖子”企业现状。研究发现:中国“卡脖子”企业群体专利数量优势逐渐显现,专利申请量前十的企业均是以发明专利为主,专利价值较高,说明“卡脖子”企业具备较强的创新能力,但影响力有待提高;“卡脖子”企业专利合作网络规模逐渐增大,但网络结构不够紧密,具有无标度特征;“卡脖子”企业专利主要分布在数字通信、计算机技术、半导体、视听技术、电信等领域,表明美国对中国企业的管制正逐步从传统高技术扩展到人工智能、量子信息、机器人等新兴和前沿技术领域。根据分析结果,从补短板和筑长板两个角度,提出重视专利质量、精准突破“卡脖子”技术、扩大开放合作、发展战略性新兴产业等对策建议。 展开更多
关键词 “卡脖子”企业 “卡脖子”技术 专利分析 社会网络分析 专利合作网络 主题挖掘
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在线社交网络中的多主题谣言溯源
14
作者 戴树兴 夏正友 《计算机技术与发展》 2024年第1期30-36,共7页
随着通信技术的快速发展,用户之间的信息可以很快地流通,同时也导致谣言在社交网络中传播,因此亟需对谣言来源进行检测以确保社交网络的公信力。目前关于谣言溯源的研究方向基本注重于单主题谣言传播,然而社交网络中存在大量不同主题的... 随着通信技术的快速发展,用户之间的信息可以很快地流通,同时也导致谣言在社交网络中传播,因此亟需对谣言来源进行检测以确保社交网络的公信力。目前关于谣言溯源的研究方向基本注重于单主题谣言传播,然而社交网络中存在大量不同主题的谣言,谣言源头以及谣言主题数量越多,产生的不良影响越大。针对多主题谣言同时存在的情况,信息的传播过程需要被重新定义。因此,该文提出了一种多主题独立级联模型,并在该模型的基础上定义了谣言溯源问题。从已感染的网络子图中,基于影响力最大化的原则找出前k个可疑节点,这组节点被认为是最可能的谣言来源。并证明了该问题是NP难的,以及目标函数是单调且子模的。在此基础上,提出了一种基于影响力最大化的近似比为(1-1/e)的贪婪算法。在大型真实数据集上的实验表明,平均误差距离控制在1跳之内。而且与其他算法相比,该算法具有更高的准确性以及有效性。 展开更多
关键词 多主题 社交网络 谣言溯源 谣言来源 独立级联
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基于异构图神经网络的半监督网站主题分类
15
作者 王谢中 陈旭 +1 位作者 景永俊 王叔洋 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2024年第4期635-646,共12页
互联网网站数量快速增长使现有方法难以准确分类特定网站主题,如基于URL的方法无法处理未反映在URL中的主题信息,基于网页内容的方法受到数据稀疏性和语义关系捕捉的限制。为此,提出一种基于异构图神经网络的半监督网站主题分类方法HGNN... 互联网网站数量快速增长使现有方法难以准确分类特定网站主题,如基于URL的方法无法处理未反映在URL中的主题信息,基于网页内容的方法受到数据稀疏性和语义关系捕捉的限制。为此,提出一种基于异构图神经网络的半监督网站主题分类方法HGNN-SWT。该方法不仅利用网站文本特征来弥补仅使用URL特征的不足,还利用异构图对网站文本和词语的稀疏关系进行建模,通过处理图中的节点和边关系来提高分类性能。同时引入基于随机游走的邻居节点采样方法,考虑节点的局部特征和全局图结构,并提出特征融合策略,捕捉网站文本数据的上下文关系和特征交互。通过在自制的Chinaz Website数据集上的实验,证明了HGNN-SWT方法在网站主题分类任务中相较于现有方法具有更高的准确率。 展开更多
关键词 网站主题 异构图神经网络 半监督 特征融合
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基于共词网络的教育信息化热点主题识别与发展态势研究 被引量:3
16
作者 石道元 《重庆工商大学学报(社会科学版)》 2024年第1期130-142,共13页
通过对教育信息化领域高水平学术文献分析,揭示教育信息化领域的热点研究主题与发展态势,对我国教育信息化研究及发展具有深远的意义。以近十年CSSCI数据库教育信息化文献数据为样本,通过构建高频关键词共词矩阵并生成共词网络,运用共... 通过对教育信息化领域高水平学术文献分析,揭示教育信息化领域的热点研究主题与发展态势,对我国教育信息化研究及发展具有深远的意义。以近十年CSSCI数据库教育信息化文献数据为样本,通过构建高频关键词共词矩阵并生成共词网络,运用共词分析、社会网络分析、战略坐标分析等研究方法,以期识别分析我国教育信息化热点主题及发展态势。研究表明:慕课、人工智能、教学设计、深度学习等受到了教育研究者们的广泛关注;目前教育信息化研究主要聚焦在学习分析、在线学习与开放教育、信息化教学模式与方法、教育信息化理论与实践、教师专业发展、学习环境与学习资源等主题,而在线学习的学习分析是当前最活跃研究主题,且取得了丰硕的成果。 展开更多
关键词 教育信息化 共词网络 网络分析 热点主题
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基于专利计量分析的档案领域技术应用研究
17
作者 李春翾 胡启彪 王平 《山西档案》 北大核心 2024年第9期144-152,162,共10页
以档案专利数据为分析对象,从文本语义和分类体系两方面分别构建技术主题挖掘模型和专利分类号共现网络,从档案专利申请趋势、技术应用领域和档案主题维度对我国档案领域近十年来的技术应用情况进行较为全面的挖掘分析。研究发现,我国... 以档案专利数据为分析对象,从文本语义和分类体系两方面分别构建技术主题挖掘模型和专利分类号共现网络,从档案专利申请趋势、技术应用领域和档案主题维度对我国档案领域近十年来的技术应用情况进行较为全面的挖掘分析。研究发现,我国档案专利申请数量持续增长,企业和高等院校是档案技术发展的重要力量,但也存在产学研融合程度较低、档案信息化技术研发应用不足和技术区域发展失衡等问题,并据此提出了相应建议。 展开更多
关键词 档案技术 技术应用 专利分析 主题挖掘 共现网络
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融入类别标签和主题信息的用户兴趣识别方法
18
作者 康智勇 李弼程 林煌 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S01期661-668,共8页
社交网络用户兴趣发现对信息过载缓解、个性化推荐和信息传播正向引导等方面具有重要意义。目前已有的兴趣识别研究未能同时考虑文本主题信息及其对应的类别标签信息对模型学习文本特征的帮助,文中提出了一种融入类别标签和主题信息的... 社交网络用户兴趣发现对信息过载缓解、个性化推荐和信息传播正向引导等方面具有重要意义。目前已有的兴趣识别研究未能同时考虑文本主题信息及其对应的类别标签信息对模型学习文本特征的帮助,文中提出了一种融入类别标签和主题信息的用户兴趣识别方法。首先,利用BERT预训练模型、BiLSTM模型和多头自注意力机制分别获取文本和标签序列的语义特征;其次,引入标签注意力机制,使模型更加关注文本与其类别标签更相关的词语信息;然后,利用LDA主题模型和Word2Vec模型得到文本主题特征;接着,设计门控机制进行特征融合,使模型能够自适应地融合多种特征,进而实现微博文本兴趣类别分类;最后,统计用户发表的所有文本在各个兴趣类别上的数量,将数量最多的兴趣类别确定为用户兴趣识别结果。为验证所提方法的有效性,文中构建了一个微博兴趣识别数据集。实验结果表明,该模型在微博文本兴趣类别分类和用户兴趣识别任务中均取得了最优性能。 展开更多
关键词 社交网络 兴趣识别 主题模型 标签注意力机制 特征融合
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Mapping the evolution of research topics using ATM and SNA 被引量:1
19
作者 Chunlei YE 《Chinese Journal of Library and Information Science》 2014年第4期46-62,共17页
Purpose:This paper introduces an analysis framework for tracking the evolution of research topics at the selected topics level,covering a research topic’s evolution trend,evolution path and its content changes over t... Purpose:This paper introduces an analysis framework for tracking the evolution of research topics at the selected topics level,covering a research topic’s evolution trend,evolution path and its content changes over time.Design/methodology/approach:After the topics were recovered by the author-topic model,we first built the keyword-topic co-occurrence network to track the dynamics of topic trends.Then a single-mode network was constructed with each node representing a topic and edge indicating the relationship between topics.It was used to illustrate the evolution path and content changes of research topics.A case study was conducted on the digital library research in China to verify the effectiveness of the analysis framework.Findings:The experimental results show that this analysis framework can be used to track evolution of research topics at a micro level and using social network analysis method can help understand research topics’evolution paths and content changes with the passage of time.Research limitations:Using the analysis framework will produce limited results when examining unstructured data such as social media data.In addition,the effectiveness of the framework introduced in this paper needs to be verified with more research topics in information science and in more scientific fields.Practical implications:This analysis framework can help scholars and researchers map research topics’evolution process and gain insights into how a field’s topics have evolved over time.Originality/value:Tbe analysis framework used in this study can help reveal more micro evolution details.The index to measure topic association strength defined in this paper reflects both similarity and dissimilarity between topics,which belps better understand research topics’evolution paths and content changes. 展开更多
关键词 topic evolution Social network analysis(SNA) Author-topic model(ATM) Digital library topic network
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低开销的匿名通信群组威胁人物挖掘方法
20
作者 霍艺璇 赵佳鹏 +4 位作者 时金桥 齐敏 孙岩炜 王学宾 杨燕燕 《四川大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期37-46,共10页
深暗网因其强隐匿性、接入简便性和交易便捷性,滋生了大量非法活动,如推广网络博彩、贩卖毒品等.随着网络社交方式的更新,加密即时通信工具Telegram中的群组成为不法分子推广黑灰产、买卖资源和工具的聚集地,大量不法分子利用Telegram... 深暗网因其强隐匿性、接入简便性和交易便捷性,滋生了大量非法活动,如推广网络博彩、贩卖毒品等.随着网络社交方式的更新,加密即时通信工具Telegram中的群组成为不法分子推广黑灰产、买卖资源和工具的聚集地,大量不法分子利用Telegram的匿名功能在对内容无限制、消息短、文字难理解的群组中推动业务而逃避监管,严重威胁国家社会稳定和网络安全.如果能够基于对群组中大量低信息量内容的分析,挖掘大批量潜在威胁人物,将为监管、治理和打击部门提供更多有价值的线索.本文提出一种低开销的匿名通信群组威胁人物挖掘方法,通过调整文本中网络公害流行术语的重要程度优化内容分析质量,融合大语言模型的强大知识储备和生成能力,对群组内容进行无监督的高质量动态时序主题提取与可视化统计分析.实验结果表明,与传统分类做法相比,本文方法大大降低了人工标注成本,提升了威胁人物挖掘的数量和质量,加深了对网络公害生态的理解,具有现实意义. 展开更多
关键词 网络公害 文本挖掘 Telegram群组 主题建模
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