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文檔簡介
1、隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,微型博客等新形態(tài)交互方式為信息的發(fā)布和共享提供了新的平臺,但同時充斥著大量的虛假、色情、反動信息,嚴(yán)重影響了人們對網(wǎng)絡(luò)的正常使用和信息獲取。如何對微博中的不良信息進行監(jiān)控,成為亟待解決的問題。
本文針對微博短文本進行輿情分析,提出了一種基于名詞的微博短文本語義相似度計算方法。首先,提取微博中的所有名詞;其次,利用《知網(wǎng)(Hownet)》義原的樹狀結(jié)構(gòu)計算微博短文本間名詞的距離;最后,通過提取相似度
2、最高的名詞對來計算微博相似度。在微博相似度計算基礎(chǔ)上,對微博進行聚類分析,通過改進基于免疫的動態(tài)聚類算法,使聚類結(jié)果中抗體集合能夠準(zhǔn)確描述所屬類的內(nèi)容,同時適應(yīng)不斷增長的微博數(shù)據(jù)。在輿情分析階段,通過對聚類的抗體集合整理得到話題信息,通過增量聚類算法及時發(fā)現(xiàn)新話題。在中等規(guī)模微博數(shù)據(jù)集測試中,本文提出的微博相似度算法能夠準(zhǔn)確判斷微博主題含義,同一類別微博相似度90%以上分布在0.6-1.0之間,可為后續(xù)微博聚類服務(wù)。在大規(guī)模的微博聚類實
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