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Mining User Interest in Microblogs with a User-Topic Model 被引量:17
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作者 HE Li JIA Yan +1 位作者 HAN Weihong DING Zhaoyun 《China Communications》 SCIE CSCD 2014年第8期131-144,共14页
Microblogs have become an important platform for people to publish,transform information and acquire knowledge.This paper focuses on the problem of discovering user interest in microblogs.In this paper,we propose a to... Microblogs have become an important platform for people to publish,transform information and acquire knowledge.This paper focuses on the problem of discovering user interest in microblogs.In this paper,we propose a topic mining model based on Latent Dirichlet Allocation(LDA) named user-topic model.For each user,the interests are divided into two parts by different ways to generate the microblogs:original interest and retweet interest.We represent a Gibbs sampling implementation for inference the parameters of our model,and discover not only user's original interest,but also retweet interest.Then we combine original interest and retweet interest to compute interest words for users.Experiments on a dataset of Sina microblogs demonstrate that our model is able to discover user interest effectively and outperforms existing topic models in this task.And we find that original interest and retweet interest are similar and the topics of interest contain user labels.The interest words discovered by our model reflect user labels,but range is much broader. 展开更多
关键词 MICROBLOGS topic mining userinterest LDA user-topic model
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融合群体兴趣和核心用户影响的群组推荐方法研究
2
作者 谭春辉 涂瑞德 《情报理论与实践》 北大核心 2024年第6期147-153,共7页
[目的/意义]为提高群组推荐准确率和可解释性,针对现有的群组推荐方法较少关注群组内核心用户对群体兴趣的影响,综合考虑群组整体兴趣和群组内核心用户对其他用户的影响,提出融合群体兴趣和核心用户影响的群组推荐方法。[方法/过程]首先... [目的/意义]为提高群组推荐准确率和可解释性,针对现有的群组推荐方法较少关注群组内核心用户对群体兴趣的影响,综合考虑群组整体兴趣和群组内核心用户对其他用户的影响,提出融合群体兴趣和核心用户影响的群组推荐方法。[方法/过程]首先,借鉴h指数思想计算群组内每个用户的影响力,识别群组内核心用户;其次,利用LDA主题模型进行群体兴趣建模和核心用户兴趣建模;最后,综合考虑群组中用户自身兴趣和其受核心用户影响而产生的兴趣进行资源推荐服务。[结果/结论]利用微博数据进行实证,验证了此方法的有效性。 展开更多
关键词 群组推荐 群体兴趣 核心用户影响 LDA主题模型 资源推荐
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基于混合兴趣主题模型的推荐方法
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作者 邱云飞 田丰维 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第2期241-247,共7页
针对跨领域项目推荐过程中用户兴趣稀疏造成的推荐冷启动问题,提出一种基于混合兴趣主题模型兴趣领域潜在狄利克雷分布(PA-LDA)的推荐方法。PA-LDA使用兴趣潜在狄利克雷分布(P-LDA)模块挖掘用户历史行为数据,生成关于目标项目中兴趣主... 针对跨领域项目推荐过程中用户兴趣稀疏造成的推荐冷启动问题,提出一种基于混合兴趣主题模型兴趣领域潜在狄利克雷分布(PA-LDA)的推荐方法。PA-LDA使用兴趣潜在狄利克雷分布(P-LDA)模块挖掘用户历史行为数据,生成关于目标项目中兴趣主题的概率分布,综合考虑主题和项目内容词对兴趣的影响进行参数估计建模,得到用户对目标项目的兴趣评价。PA-LDA使用领域潜在狄利克雷分布(A-LDA)得到领域对项目目标的兴趣评价,混合两类兴趣评价,使用top-k方法推荐目标项目。在EdX和GCSE两组真实数据集上进行实验,验证方法的有效性和准确性。研究结果表明:PA-LDA可以有效解释用户兴趣和领域兴趣对项目推荐的作用原理,实现多维领域推荐的兴趣特征捕捉,提升推荐的适应性与准确性。 展开更多
关键词 主题模型 用户兴趣 领域兴趣 兴趣混合 top-k推荐
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微博用户和热点话题间的社交吸引法则研究
4
作者 安璐 刘媛圆 《情报杂志》 北大核心 2024年第8期113-123,共11页
[研究目的]探究微博用户和热点话题间社交吸引力的内在作用机制有助于深入理解社交吸引力的决定因素和热门话题的流行成因。[研究方法]以2022年微博平台的7类14个热点话题为研究对象,从用户行为视角构造用户与热点话题之间的吸引力测算... [研究目的]探究微博用户和热点话题间社交吸引力的内在作用机制有助于深入理解社交吸引力的决定因素和热门话题的流行成因。[研究方法]以2022年微博平台的7类14个热点话题为研究对象,从用户行为视角构造用户与热点话题之间的吸引力测算公式,从话题、用户、距离、环境属性出发,确定影响社交吸引力的23个指标。采用4种机器学习模型构建吸引力的影响因素模型,利用SHAP模型对结果最好的模型XGBoost进行解释,分析各项特征的贡献大小和相互影响关系。[研究结论]研究发现,用户属性的重要性非常明显,环境属性对社交吸引力基本没有显著贡献。在实践中,必要的高影响媒体转发造势、更多的话题上榜时间和更具有情感倾向的话题名称能带来更大的社交吸引力,帮助塑造与推进有益的热点话题,也为政府引导网络空间话题的健康发展提供决策参考。 展开更多
关键词 微博 热点话题 社交媒体用户 社交吸引力 SHAP
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多平台视角下用户知识交流主题挖掘与画像分析——以ChatGPT话题为例
5
作者 严炜炜 曹灿瑜 《现代情报》 北大核心 2024年第7期47-59,共13页
[目的/意义]基于多平台视角挖掘用户知识交流主题特征,构建用户画像标签体系,有助于全面理解用户利用差异化平台开展知识交流行为的规律偏好,为平台提供精确优化策略,为平台间生态建设提供参考依据。[方法/过程]采集大众社交平台、兴趣... [目的/意义]基于多平台视角挖掘用户知识交流主题特征,构建用户画像标签体系,有助于全面理解用户利用差异化平台开展知识交流行为的规律偏好,为平台提供精确优化策略,为平台间生态建设提供参考依据。[方法/过程]采集大众社交平台、兴趣交流平台、垂直知识平台3类典型平台中ChatGPT话题相关的原创博文及用户数据,采用BERTopic模型凝练知识交流主题,结合多平台数据特点,从自然属性、社会属性、知识交流行为属性和知识交流主题属性4个维度抽出画像标签,通过K-means聚类实现用户画像,呈现群组特征并进行平台差异对比。[结果/结论]研究识别出了应用场景、行业进展、未来探讨、相关产业、咨询求助、热门话题、使用感受、风险监督8大知识交流方向及46个主题;根据属性特征将用户划分为专业贡献型、综合共享型、社交求知型和话题潜力型4类,平台间知识交流主题和用户画像存在显著差异,各平台应采取差异化的激励方式,增强平台用户黏性。 展开更多
关键词 知识交流 多元平台 主题模型 BERTopic 用户画像
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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
6
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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基于改进主题模型方法的三级短视频用户画像的研究
7
作者 黄玉民 赵婵婵 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S01期686-692,共7页
针对如何从海量短视频数据、用户数据、交互数据中快速抽象出精准的用户兴趣的问题,提出了基于主题模型的三级标签用户画像构建方法。基于主题构建方法,将融合的LDA和GSDMM主题模型所获取的视频主题词作为用户兴趣表达向量。首先,搭建了... 针对如何从海量短视频数据、用户数据、交互数据中快速抽象出精准的用户兴趣的问题,提出了基于主题模型的三级标签用户画像构建方法。基于主题构建方法,将融合的LDA和GSDMM主题模型所获取的视频主题词作为用户兴趣表达向量。首先,搭建了LDA过滤器,通过比对阈值剔除与主题无关的文本信息,缩小文本规模,降低非主要语料对于兴趣表达向量生成的影响。然后,提出结合语义信息和语境信息的特征词权重矩阵的构建方法,使用Bi-GRU神经网络计算词向量的上下文特征,并将其作为语境特征,使用TF-IDF算法计算出的词频权重作为语义特征,结合语境和语义特征扩充特征词含义。最后使用带有兴趣权重分配的GSDMM模型学习特征向量权重矩阵,实现用户兴趣标签生成和用户不同喜好程度影响下的兴趣权重修正。实验结果表明,该方法能够比较完备准确地表征用户画像,优于单一的主题构建方法,并且在聚类效果上表现出色。通过构建完备的用户画像,能够精准把握用户痛点,为后续个性化推荐提供服务。 展开更多
关键词 短视频 用户画像 主题分析模型 语义权重 语境权重
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用户偏好-制造商偏好双重视阈下的产品创新机会识别路径研究
8
作者 王金凤 仵轩 +2 位作者 冯立杰 张珂 刘鹏 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期1433-1445,共13页
精准识别产品创新机会对制造商规避盲目创新风险,持续获取竞争优势至关重要。针对现有产品创新机会识别研究中因视角单一致使制造商价值创造的效率难以最大化,以及识别的创新机会聚焦度不清晰等诸多问题,基于用户偏好制造商偏好双重视... 精准识别产品创新机会对制造商规避盲目创新风险,持续获取竞争优势至关重要。针对现有产品创新机会识别研究中因视角单一致使制造商价值创造的效率难以最大化,以及识别的创新机会聚焦度不清晰等诸多问题,基于用户偏好制造商偏好双重视阈构建了产品创新机会识别路径。首先,运用结构主题模型从用户在线评论和产品描述文本中分别提取用户偏好及制造商偏好的产品属性主题;其次,基于两类主题之间的相似度进行主题分类以获取具象产品的创新需求;再次,从现有相关专利中提取创新要素并依托多维技术创新地图识别产品创新机会;最后,以老年智能手环靶向开展产品创新机会识别为例,验证了所提路径的可行性。应用结果表明,构建的用户偏好制造商偏好双重视阈下的产品创新机会识别路径能够为制造商高效开展产品创新活动提供可资借鉴的决策理论支持。 展开更多
关键词 产品创新机会识别 用户偏好制造商偏好双重视阈 多维技术创新地图 结构主题模型
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基于BTM主题挖掘和Kano模型的运动文胸用户需求研究 被引量:1
9
作者 方蕾蕾 吴巧英 +1 位作者 项钰慧 章杨欣 《丝绸》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期106-114,共9页
为了深入挖掘运动文胸的用户需求,文章采用BTM模型对10个运动文胸品牌的16 248条在线评论进行主题挖掘,构成运动文胸用户需求要素,并通过Kano模型分析用户满意度和需求度,确定各项要素的属性归类和优先级排序。研究结果得到,运动文胸用... 为了深入挖掘运动文胸的用户需求,文章采用BTM模型对10个运动文胸品牌的16 248条在线评论进行主题挖掘,构成运动文胸用户需求要素,并通过Kano模型分析用户满意度和需求度,确定各项要素的属性归类和优先级排序。研究结果得到,运动文胸用户需求维度包括功能质量、款式设计、面料材质、颜色外观、服务品质、品牌营销6个方面;在23项需求要素中,舒适度和防震功能是用户满意度建立的首要因素,下围、罩杯、面料手感、胸垫材质是产品优化中的关键因素,客服态度、退换货服务、声誉口碑、商品信息是服务和营销中的重要因素;进而提出优化建议供相关企业参考。 展开更多
关键词 运动文胸 用户需求 BTM模型 主题挖掘 KANO模型 在线评论 用户满意度
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基于LDA模型的国内用户画像研究主题及演化分析
10
作者 王一博 张鹏翼 《情报探索》 2024年第2期99-105,共7页
【目的/意义】旨在发现国内用户画像研究领域的研究主题以及这些主题的发展脉络,为图书馆用户画像的构建提供参考。【方法/过程】运用LDA主题模型对国内用户画像研究论文的题目、摘要和关键词等内容进行文本挖掘,按年度对热点主题进行... 【目的/意义】旨在发现国内用户画像研究领域的研究主题以及这些主题的发展脉络,为图书馆用户画像的构建提供参考。【方法/过程】运用LDA主题模型对国内用户画像研究论文的题目、摘要和关键词等内容进行文本挖掘,按年度对热点主题进行分析并发现各主题的演化趋势。【结果/结论】国内用户画像研究领域大体可划分为8个研究主题:新媒体营销、电商系统与精准营销、推荐算法与推荐系统、健康信息服务、教育教学、金融服务、社交网络与内容分析、高校图书馆与信息服务。研究主题按年度演化趋势可分为上升主题、平稳主题和衰减主题3类。高校图书馆与信息服务是上升幅度最大的主题,这表明研究人员越来越关注用户画像在图书馆及相关领域的应用研究。 展开更多
关键词 用户画像 LDA主题模型 演化分析 图书馆 精准服务
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在线健康社区用户需求主题挖掘研究
11
作者 彭超 李海晨 《图书情报研究》 2024年第3期86-93,111,共9页
[目的/意义]为了进一步提高在线健康社区的使用价值,本文构建在线健康社区用户需求指标体系,对在线健康社区用户需求进行主题挖掘。[方法/过程]利用数据挖掘原理以及LDA主题识别模型,从丰富的在线健康社区评论数据中挖掘用户潜在的需求... [目的/意义]为了进一步提高在线健康社区的使用价值,本文构建在线健康社区用户需求指标体系,对在线健康社区用户需求进行主题挖掘。[方法/过程]利用数据挖掘原理以及LDA主题识别模型,从丰富的在线健康社区评论数据中挖掘用户潜在的需求主题,针对在线健康社区用户使用主题特征向用户需求进行映射,构建在线健康社区用户需求评价指标。[结果/结论]分析在线健康社区评论数据,将用户需求分为医生专业性需求、系统性能需求、服务需求、信息需求和购买需求,构建在线健康社区用户需求指标体系,针对用户需求,为在线健康社区的发展提出建议:提高社区医生的专业性;提高社区系统稳定性;加强社区信息质量管理;提供多样性服务,保证服务质量。 展开更多
关键词 在线健康社区 用户需求 数据挖掘 主题挖掘
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融合主题的社交媒体舆情SEIR传播模型构建与仿真研究
12
作者 李吉虎 潘旭伟 《智能计算机与应用》 2024年第4期34-44,共11页
社交媒体改变了当下舆情事件应对治理方式,本文旨在融合主题因素探究在舆情传播过程中各因素对传播演化的影响,揭示社交媒体平台上舆情传播的特点,在舆情治理领域为相关职能部门提供参考借鉴。为抓住社交媒体舆情传播演化的关键,本文融... 社交媒体改变了当下舆情事件应对治理方式,本文旨在融合主题因素探究在舆情传播过程中各因素对传播演化的影响,揭示社交媒体平台上舆情传播的特点,在舆情治理领域为相关职能部门提供参考借鉴。为抓住社交媒体舆情传播演化的关键,本文融合主题因素,基于传播演化SEIR模型,引入主题热度和用户兴趣度构建改进型SEIR模型并进行仿真研究,探查各个参数变量对传播的影响。仿真实验刻画了主题热度和用户兴趣度等因素对舆情传播的影响,体现了主题热度和用户兴趣度在监测、预警舆情传播演化中的重要价值,进而为政府和相关部门治理舆情提供参考和借鉴。 展开更多
关键词 社交媒体舆情 SEIR模型仿真 主题热度 用户兴趣度
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基于文本挖掘的互联网医疗平台用户画像模型构建
13
作者 吕艳华 王康龙 +1 位作者 钟小云 陈俊冶 《医学信息学杂志》 CAS 2024年第6期7-12,共6页
目的/意义构建互联网问诊用户画像探究问诊主题,提升问诊服务质量,减少医患沟通障碍,以线上配合线下方式针对性治疗。方法/过程利用Python爬虫获取好大夫在线医疗平台孤独症疾病问诊数据,运用隐含狄利克雷分布(latent Dirichlet allocat... 目的/意义构建互联网问诊用户画像探究问诊主题,提升问诊服务质量,减少医患沟通障碍,以线上配合线下方式针对性治疗。方法/过程利用Python爬虫获取好大夫在线医疗平台孤独症疾病问诊数据,运用隐含狄利克雷分布(latent Dirichlet allocation,LDA)与词频-逆文档频率(term frequency-inverse document frequency,TF-IDF)结合的模型划分数据,在降维聚类后实现用户群体分类。最后通过logistic回归模型计算输出不同用户群体特征集合,构建画像。结果/结论用户问诊内容主要围绕11个主题展开,平台可通过主题内容的典型特征优化问诊填写模板,提高用户填写疾病描述准确性、问诊效率和患者满意度。 展开更多
关键词 互联网医疗平台 主题模型 文本分析 用户画像
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国内在线健康社区用户信息行为研究
14
作者 曹凯 《数字通信世界》 2024年第4期86-88,91,共4页
文章对国内在线健康社区用户信息行为的研究的主要成果和研究现状进行了回顾和梳理,并围绕研究机构和热门研究主题等方面展开分析。文章利用主题模型、社会网络分析、文本挖掘等方法对相关文献进行研究,着重对国内现状研究进行对比分析... 文章对国内在线健康社区用户信息行为的研究的主要成果和研究现状进行了回顾和梳理,并围绕研究机构和热门研究主题等方面展开分析。文章利用主题模型、社会网络分析、文本挖掘等方法对相关文献进行研究,着重对国内现状研究进行对比分析,得出在线健康社区用户信息行为存在跨学科之间的研究趋势的结论,并提出当前主要重视的相关研究和存在的局限性。本研究期待能对未来的用户信息行为在在线健康社区中提供相应的借鉴和参考,对相关研究探索走向成熟提供一点微薄之力。 展开更多
关键词 在线健康社区 用户信息行为 主题识别 主题分析 文献计量
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网络问答社区用户提问主题聚类图谱构建研究
15
作者 杨艳妮 廖栩君 +2 位作者 闵锦涛 黄正伟 刘华媛 《晋图学刊》 2023年第5期18-28,共11页
面向网络问答社区海量问题内容组织的现实需求,针对用户提问的文本特点对其进行多层次主题聚类与图谱构建。通过充分融合Glove和Word2vec算法的优势,对用户提问进行文本特征表示。在此基础上利用不同聚类算法对用户提问进行多层次聚类,... 面向网络问答社区海量问题内容组织的现实需求,针对用户提问的文本特点对其进行多层次主题聚类与图谱构建。通过充分融合Glove和Word2vec算法的优势,对用户提问进行文本特征表示。在此基础上利用不同聚类算法对用户提问进行多层次聚类,并利用TextRank生成聚类标签,然后基于主题间层次结构,利用图模型将不同提问文本的关联关系呈现出来,从而构建网络问答社区用户提问主题聚类图谱,以此提升网络问答社区平台知识资源的组织与利用效率,为知识查询和推荐提供索引。 展开更多
关键词 网络问答社区 用户提问 主题图谱 主题聚类
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基于Web日志挖掘的网络用户行为交互式可视化分析
16
作者 刘翼 高明 +4 位作者 田亮亮 严都力 韦雨萌 李凯茵 张博欣 《延安大学学报(自然科学版)》 2023年第3期78-85,共8页
高校在校大学生用户群体的网络行为分析是一个有着普遍需求和意义的重要课题,具有丰富的现实意义与社会价值。本文提出网络用户行为交互式可视化分析方法,研究分析高校大学生用户群体网络行为的特征和兴趣。首先获取某高校真实的网络用... 高校在校大学生用户群体的网络行为分析是一个有着普遍需求和意义的重要课题,具有丰富的现实意义与社会价值。本文提出网络用户行为交互式可视化分析方法,研究分析高校大学生用户群体网络行为的特征和兴趣。首先获取某高校真实的网络用户访问日志;其次通过清洗缺省值、去重、规范化等数据预处理方法,选取日期、时间、用户账号和访问地址作为特征属性,并在数据集中标记出每个URL的主题分类和每个用户所属的学院等属性;然后从用户、主题分类、时序3个维度分析得出这些属性的分布情况,发现网络用户行为的区别和联系;最后利用ECharts交互式可视化工具展示分析结果。实验结果反映出当前大学生用户的网络行为特征及兴趣喜好,揭示了大学生用户的网络行为模式,为教学管理者的决策提供了数据支持。 展开更多
关键词 交互式可视化分析 网页日志挖掘 网络用户行为 主题分类 高校学生
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基于BERTopic模型的用户层次化需求及动机分析--以抖音平台为例 被引量:6
17
作者 刘洋 柳卓心 +1 位作者 金昊 陈飞扬 《情报杂志》 北大核心 2023年第12期159-167,共9页
[研究目的]在分析短视频平台的用户生成内容构成,提炼其在时间演化与社会事件影响下表现出的构造与演化规律,挖掘短视频用户的内在行为需要,探讨其用户参与行为的潜在动机因素。[研究方法]以抖音平台237万条短视频发布数据作为研究样本... [研究目的]在分析短视频平台的用户生成内容构成,提炼其在时间演化与社会事件影响下表现出的构造与演化规律,挖掘短视频用户的内在行为需要,探讨其用户参与行为的潜在动机因素。[研究方法]以抖音平台237万条短视频发布数据作为研究样本,使用BERTopic模型实现主题聚类,总结用户一定时间内的话题的关注情况,并在互联网视角下结合马斯洛需求层次理论,揭示用户参与行为背后需求与动机。[研究结论]首先,用户的需求关注度由高至低的排列顺序为尊重需求、安全需求、社交需求、自我实现需求与生理需求,且该关注顺序能在日常的时间推移中保持稳定;其次,用户对于社会事件有着较高的讨论度,相关事件能够显著影响时段内用户的视频内容构成,但对用户的关注程度分布影响微弱;最后,用户在发布视频过程中和点赞互动的关注热点存在差异。用户在发布视频时更关注尊重层次需求,而在浏览互动时,自我实现层次需求受到的关注程度显著提升。 展开更多
关键词 短视频 用户需求 用户行为 主题聚类 主题演化 BERTopic模型 马斯洛需求理论
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基于主题交互图的案件话题摘要
18
作者 黄于欣 余正涛 +2 位作者 郭军军 于志强 高凡雅 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第4期1796-1810,共15页
从案件相关的话题评论中生成简短的话题描述对于快速了解案件舆情有着重要作用,其可以看做是基于用户评论的多文档摘要任务.然而用户评论中含有较多噪声且生成摘要所需的重要信息分散在不同的评论句中,直接基于序列模型容易生成错误或... 从案件相关的话题评论中生成简短的话题描述对于快速了解案件舆情有着重要作用,其可以看做是基于用户评论的多文档摘要任务.然而用户评论中含有较多噪声且生成摘要所需的重要信息分散在不同的评论句中,直接基于序列模型容易生成错误或不相关的摘要.为了缓解上述问题,提出一种基于主题交互图的案件话题摘要方法,将嘈杂的用户评论组织为主题交互图,利用图来表达不同用户评论之间的关联关系,从而过滤重要的用户评论信息.具体来说,首先从评论句中抽取案件要素,然后构造以案件要素为节点,包含案件要素的句子为内容的主题交互图;然后利用图Transformer网络生成图中节点的表征,最后生成简短的话题描述.在收集的案件话题摘要数据集上的实验结果表明,所提方法是一种有效的数据选择方法,能够生成连贯、事实正确的话题摘要. 展开更多
关键词 案件话题摘要 用户评论 主题交互图 案件要素 图Transformer网络
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遗忘曲线和BTM词频双层加权微博用户画像
19
作者 吴迪 马文莉 杨利君 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第12期3800-3808,共9页
针对微博短文本具有时效性和建模中频词缺失的问题,提出一种遗忘曲线和BTM词频双层加权微博用户画像方法。通过计算词条的时间权重和提高中频词的词频权重,获取双层加权的用户兴趣主题词。利用遗忘曲线拟合时间函数,计算微博词条的时间... 针对微博短文本具有时效性和建模中频词缺失的问题,提出一种遗忘曲线和BTM词频双层加权微博用户画像方法。通过计算词条的时间权重和提高中频词的词频权重,获取双层加权的用户兴趣主题词。利用遗忘曲线拟合时间函数,计算微博词条的时间权重;将重新计算的词频特征作为Gibbs采样的随机值,提出一种改进的词频加权BTM主题模型,提高中频词的词频权重;提出一种微博用户行为影响力计算方法,构建热点话题下的用户画像。实验结果表明,该方法与BTM、SL-LDA、LDA方法相比,在不同时间片PMI-score指标性能均最优,能够准确挖掘不同时间片的各主题词,构建热点话题下用户兴趣主题词词云,准确展示热点话题下的用户兴趣。 展开更多
关键词 微博 用户画像 双层加权 遗忘曲线 时间函数 词对主题模型 行为影响力
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信息生态视角下的社交网络舆情用户主题图谱系统构建
20
作者 张柳 王晰巍 +1 位作者 宋紫萱 李玥琪 《图书情报研究》 2023年第2期91-96,128,共7页
[目的/意义]为加强社交网络舆情用户管理提供新的研究视角,系统构建社交网络舆情用户主题图谱。[方法/过程]基于信息生态视角,结合知识关联的思想,对社交网络舆情用户主题图谱的内涵、构成要素、维度进行了解析;揭示社交网络舆情用户主... [目的/意义]为加强社交网络舆情用户管理提供新的研究视角,系统构建社交网络舆情用户主题图谱。[方法/过程]基于信息生态视角,结合知识关联的思想,对社交网络舆情用户主题图谱的内涵、构成要素、维度进行了解析;揭示社交网络舆情用户主题图谱由用户社群图谱、用户身份图谱以及用户情感图谱三个维度构成;并分析其构成要素与信息生态要素之间的关联关系;最后构建社交网络舆情用户主题图谱系统模型。[结果/结论]通过对社交网络舆情用户主题图谱系统模型的剖析,深化了信息生态理论在社交网路舆情用户主题图谱研究领域的应用,为后续系统研究社交网络舆情用户社群关系、用户身份以及情感演化提供铺垫。 展开更多
关键词 社交网络舆情 舆情用户 主题图谱 信息生态
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