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基于微博行为数据的不活跃用户探测
被引量:
2
1
作者
刘晶
王峰
+1 位作者
胡亚慧
李石君
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期410-414,444,共6页
随着微博注册用户的增长,探测不活跃账号,自动判定用户活跃度有重要的商业价值。该文提出了一种自动检测算法并通过实验验证。算法核心是提出的影响用户活跃度的4个判定因子,可由用户行为计算得到。算法包含用户活跃度概率层次模型(ADP...
随着微博注册用户的增长,探测不活跃账号,自动判定用户活跃度有重要的商业价值。该文提出了一种自动检测算法并通过实验验证。算法核心是提出的影响用户活跃度的4个判定因子,可由用户行为计算得到。算法包含用户活跃度概率层次模型(ADPHM)和用户评分模型(USM)。ADPHM模型计算用户是不活跃用户的概率;USM模型计算用户活跃度得分。实验数据集包含了新浪微博2 316 281个用户信息和141 322 019条微博内容。实验结果表明,该算法能在线性时间复杂度下自动检测出不活跃账号,完善用户可信度评估体系。
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关键词
活跃度
自动识别
不活跃用户
微博
社交网络
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职称材料
题名
基于微博行为数据的不活跃用户探测
被引量:
2
1
作者
刘晶
王峰
胡亚慧
李石君
机构
武汉大学
计算机
学院
中南民族大学
计算机
科学
学院
空军预警学院计算机教研室
出处
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期410-414,444,共6页
基金
国家自然科学基金(61272109)
中央高校基本科研业务费专项资金(CZY15006)
文摘
随着微博注册用户的增长,探测不活跃账号,自动判定用户活跃度有重要的商业价值。该文提出了一种自动检测算法并通过实验验证。算法核心是提出的影响用户活跃度的4个判定因子,可由用户行为计算得到。算法包含用户活跃度概率层次模型(ADPHM)和用户评分模型(USM)。ADPHM模型计算用户是不活跃用户的概率;USM模型计算用户活跃度得分。实验数据集包含了新浪微博2 316 281个用户信息和141 322 019条微博内容。实验结果表明,该算法能在线性时间复杂度下自动检测出不活跃账号,完善用户可信度评估体系。
关键词
活跃度
自动识别
不活跃用户
微博
社交网络
Keywords
activity
automatic identification
inactive users
microblog
social network
分类号
TP182 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于微博行为数据的不活跃用户探测
刘晶
王峰
胡亚慧
李石君
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
2
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